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第二代技术 uc%75TJ@ +8[h& 2017-08-01 J{$C}8V 文件版本1.0 %Ua*}C J),7ukLu^ 基于场追迹的高速物理光学仿真 H's67E/>* G5zZf~r 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: OM]p"Jd pw:<a2. 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 oypq3V=5 分解:区域拆分 T~ Jl{(s9) <PW*vo9v xN2M|E] Opmb +d\"n $ sEe0 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ZERUvk 7*^\mycv 基于场追迹的高速物理光学仿真 65ijzZL; Rjo6Pd{d< 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: WKBPqfC 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}~ 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。 G#duZNBdc 局部麦克斯韦求解器的交互关联 n5UcivyX
OdRXNk:k-j ` ]WU=Ss 基于场追迹的高速物理光学仿真 bm%2K@ /U VjYfnvE 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: (h/v"dV; N3vk<sr@ 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#lLP 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。 a>sUq[" 3. 优先在k域中建模。 |Y/iq9l
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。 K]@6&H-b| LLgN%!& 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ,Q(n(m' ]lQhIf6)k ,a$LT
G7%Nwe~Y 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. ]|Vm!Q
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