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第二代技术 `2n%Lo?_ 6&,9=(:J&R 2017-08-01 q1Ehl
S 文件版本1.0 Y/qs\c+ .cs4AWml< 基于场追迹的高速物理光学仿真 rDC=rG LcGG~P|ML 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: oPrK{flm 2cko
GafG{ 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 /m h #o 分解:区域拆分 O]G3 l0 (*Q8!"D^6 [y(<1]i-a OK%d1M^8j r(I&`kF< {emym$we 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 TCK<IZKLqK `9nk{!X\ 基于场追迹的高速物理光学仿真 gF r-P! 3 B4w/cIj_ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: -8z@FLUK- 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。 PF0AU T 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。 DxxY<OkN 局部麦克斯韦求解器的交互关联 @%I-15Jz h4=7{0[ t?h\Af4Tf 基于场追迹的高速物理光学仿真 'nfdOX.d 4td9=dNA+l 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: d+%Rg\v kD#hfYs)i 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。 AIt;~x 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。 APq Yf<W 3. 优先在k域中建模。 )J1xO^tE 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。 isor%R! =&y6mQ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ,XsBm+Q( 1U8/.x| b.QL\$a
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8 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. R&MetQ~-{
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