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第二代技术 LQ._?35r MLJ8m 2017-08-01 59LIK&w 文件版本1.0 #t\Oq9}^ uAJC Q)@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 h&XyMm9C H$ v4N8D8I 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 2w%1\TcB$ F!U+IztZ 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 `8Gwf;P1 分解:区域拆分 _-^@Jx[ 8Og9P1jVh '#XP:nqFkK 7dLPy[8";t FD8aO?wvg phTZUmi 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 v/)dsSNZ0u yRAb
HG,c 基于场追迹的高速物理光学仿真 VFyt9:a h0!j ;fn 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: mu(S9 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。 tNtP+v-{ 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。 =|6IyL_N 局部麦克斯韦求解器的交互关联 s%Z3Zj(,8( b"J(u|Du` TJCoID7a8 基于场追迹的高速物理光学仿真 3Z`oI#-x 4aGHks8Z,\ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: +Q{jV^IT9 [scPs,5Y 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。 _3`{wzMA 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。 h><;TAp 3. 优先在k域中建模。 "jy'Dpy0m 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。 Eh JYdO[e t&*$@0A 关于非序列光场追迹的参考文献如下: |*!I(wm2i 6$IAm#
B1Xn<Wv >XA#/K 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. %lvSO/F+
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