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第二代技术 ^0_ *AwIcN IsxPm9P2< 2017-08-01 \$}xt`6p 文件版本1.0 .Qg!_C LzB)o\a 基于场追迹的高速物理光学仿真 FY)v rM*yh B$1nq#@ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: |}b~ss^ )HNbWGu 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 {";5n7<<) 分解:区域拆分 i;;CU9`E2q 6^F"np{w 'C)^hj. #Z;ziM: \j !JRD+j s\_-` [B0 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ge)g ?IP4 5\8Ig f> 基于场追迹的高速物理光学仿真 hSSF] E]WammX c 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: GzWmXm 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。 I~H:-"2 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。 XL c&7 局部麦克斯韦求解器的交互关联 1fM=>Z W -<E p<7{ $%ZEP>] 基于场追迹的高速物理光学仿真 rQg7r>%Q yS p]+ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Zy,U'Dv b2u_1P\ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 }WS%nQA 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 o[q
Kf 3. 优先在k域中建模。 Yxz(g] 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 u6IEBYG (( y;<^[ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ]^$&Ejpe# A1e| Y H>AQlO+ J
Q<B=m6~ 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 2c@4<kyfP
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