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第二代技术 IC\E,m W3"vTZJF 2017-08-01 }WA<=9e 文件版本1.0 f>|9 l B*32D8t`u 基于场追迹的高速物理光学仿真 2V
4`s' >'ie!VW@ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: !B0v<+;P8 ,zc"udpKF 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 fmtuFr^a1 分解:区域拆分 tsB.oDMP Z4=_k{* is64)2F]( $U\!q@'$ }{P&idkv L,f^mX0< 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 fF\*v 5%EaX?0h+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 [SKP|`I>I ^ b=5 6~[ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: WW)_Wh 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。 - $xKv4 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 Ar\IZ_Q 局部麦克斯韦求解器的交互关联 \x3^ |G[{{qZM5 9NJ=~Ub- 基于场追迹的高速物理光学仿真 GjG{qR Rc$=+K# 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Uyz;U34 oI u?F7L8q] 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。 Dh*~U:6$g 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 Wh#os,U$ 3. 优先在k域中建模。 9 |us<k 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。 E|KLK4] cP/F|uG5 关于非序列光场追迹的参考文献如下: T3=-UYx] N:m@D][/sW u40b?
n.
;}UIj{sj* 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. AT2NC6{M
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