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第二代技术 ;#yu"6{ W+f&%En 2017-08-01 <%>n@A 文件版本1.0 )=E~CpKV |] !o*7"4 基于场追迹的高速物理光学仿真 EdAR<VfleA PWk?8dL- 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: q _] n*m"L|:ff 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 f;Bfh3 分解:区域拆分 n;kciTD%wK W-!Bl&jF[ #A/]Vs$ KM5DYy2 A6 <duBwkiG a()6bRc~T 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 FQ^<, _(6B. 基于场追迹的高速物理光学仿真 :q>oD-b$} .:Bwa 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: rO(TG 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。 5hJYy`h~ 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。 2z.8rNwT 局部麦克斯韦求解器的交互关联 WS1&3mOd y*}vG}e% <E[HlL 基于场追迹的高速物理光学仿真 rv,NQZ Gf
H*,1x 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: XSp x''l %jZp9}h 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&lU3 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。 [%7;f|p? 3. 优先在k域中建模。 oEenm\ZI 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。 2q-:p8 k=T-L 关于非序列光场追迹的参考文献如下: (:?5 i` +~w?Xw, H~?*KcZ 0\ ;]gsJ9FK< 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. i'W_;Y}
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