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第二代技术 N,U8YO 4xJQ!>6 2017-08-01 =mmWl9'mJ 文件版本1.0 @xZR9Z8]L /H+a0`/ 基于场追迹的高速物理光学仿真 q"_QQ~ 61
~upQaR 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: OK
gqT! jlg(drTo 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 1@=po)Hnp 分解:区域拆分 4nz 35BLr uSBaDYg tFl"n;~T sUm' #LN`X8Wz' j1HW._G 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 XBw)H 9Lfv^V0 基于场追迹的高速物理光学仿真 Fea(zJ_ FNId; 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: @AuO`I@p= 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。 G<;*SYAb 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。 uA#;G/$ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 VOh4#%Vj qb` \)X]9 eQvg7aO; 基于场追迹的高速物理光学仿真 -1@<=jX3_ dcWD(- 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _oDz- ;P&OX5~V 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。 Y:)e(c"A 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。 k+l b@! 3. 优先在k域中建模。 U|j`e5) 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。 ?5 [=(\/. %GIr&V4| 关于非序列光场追迹的参考文献如下: mUx+Y ]Ep _2 osV[e ;mKb] '(jG[ry&T 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. R
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