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第二代技术 LFM5W&? f7AJSHe 2017-08-01 +O:pZz 文件版本1.0 RuEnr7gi |q b92|? 基于场追迹的高速物理光学仿真 k)t8J \ 7}7C0mV3 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: <+JFal ;? QAPTz 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 8i$`oMv[y 分解:区域拆分 b0CaoSWo [B;Ek\ 5W aZ0iwMK &XTd[_VW! n{NgtH\V TZ_'nB~ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 3\~fe/z'I T{xo_u{Q 基于场追迹的高速物理光学仿真 v8(u9V%?6 B9Tztg
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: gG> ^h1_o~ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 N28?JQha 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 _@?Jx/`;bk 局部麦克斯韦求解器的交互关联 /'^>-!8_1 *wyLX9{: f;dU72]q+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 gx
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d(tf: @ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: WC; a zC;lfy{f= 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 jJC((1| 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 W%QtJB1) 3. 优先在k域中建模。 3Ya6yz 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 `r$WInsDu A>@epCD 关于非序列光场追迹的参考文献如下: KftM4SFbK &Y2P! \\2 zgTi Az LMj'?SuH 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. OvG |=
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