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第二代技术 Zu$30&U *)2&gQ&%+ 2017-08-01 B tZycI 文件版本1.0 S$Cht6m h zh%ML3L 基于场追迹的高速物理光学仿真 #hOAG_a, B[]v[q< 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: {=Y.Z1E: Y-.pslg 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 >q:0w{.TU 分解:区域拆分 (oYM}#Q },2mIit( C>?`1d@ Ier0F7]I 7%-+7O 3ud K'`N(WiL 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ZkyH<Aa o+H;ZGT5H 基于场追迹的高速物理光学仿真 X\I"%6$ n
2k&yL+a 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: U-P\F- 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。 s4$Z.xwr 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 bUW`MH7yJ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 6%K,3R-d kT!Y~c M-Az2x;6 基于场追迹的高速物理光学仿真 %CxrXU DL ^}?Ve 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: L
y!!+UM\ %lw!4Z\gg 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 PF,|Wzx 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 ;+dB-g[ 3. 优先在k域中建模。 f$lf(brQ: 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。 f?iQ0wv) ;_yp@.,\T 关于非序列光场追迹的参考文献如下: 9`/\|t|V t\hvhcbL PQmgv&!DP z;dD
}Fo 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. X]?qns7
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