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第二代技术 rwqv V^ 6C-YyI#s# 2017-08-01 ?Zcj}e.r 文件版本1.0 IcF@F>> BWUq%o,@g 基于场追迹的高速物理光学仿真 g9mG`f >+9JD%]x] 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: &%F@O<: 8cVzFFQP 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 kv?|'DN 分解:区域拆分 \2X$C#8E g-)mav (36K3=Q a Vk}49O<K/ ,x_Z JL ;b%{ilx: 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 M##';x0 ~+n,1]W_ 基于场追迹的高速物理光学仿真 8{I"q[GZ V1bh|+o9 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: .v`b[4M4 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 HW_& !ye 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 #hxyOq, 局部麦克斯韦求解器的交互关联 N{joXHCu eaZQ2 d@kc[WLD^ 基于场追迹的高速物理光学仿真 ,4@|1z{bfm N:BL=}V 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: TZB+lj1 /iM$Tb5 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 clDHTj=~ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 lrEj/"M 3. 优先在k域中建模。 /Jlv"R1, 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 &a)vdlZSE= )ly
^Ox 关于非序列光场追迹的参考文献如下: T] | d5E xHkxc}h #MgvG, <+]f`c*Z 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. ;!u;!F!i
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