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第二代技术 {J{+FFsr( t0/p]=+.p/ 2017-08-01 W,4QzcQR 文件版本1.0 bHPYp5UwN = 6tHsN23 基于场追迹的高速物理光学仿真 G,$PV
e* !Nu<xq@! 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ?HTjmIb ~"!]
3C,L 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 )hd@S9Z.Y 分解:区域拆分 u6M.' " W!M[qBW B268e 6FUw"|\u{ 6o
|kIBte- y)F;zW<+ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 VGfMN|h |M>eEE*F< 基于场追迹的高速物理光学仿真 c;%_EN% {FO;Yg' 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: kd=GCO 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。 ;KOLNi-B& 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。 J1/?JfF 局部麦克斯韦求解器的交互关联 X'wE7=29M )!Jc3%(B YCdS!&^UN 基于场追迹的高速物理光学仿真 * 1T& BS /G("oZ[ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ;6gDV`Twy oE<`VY| 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。 vh"R'o 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。 @xQgY*f# 3. 优先在k域中建模。 nnCGg+l
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。 $u7;TW6QD `D>S;[~S7 关于非序列光场追迹的参考文献如下: UQ8M~x5$3% j;']cWe >C7r:% Q<z_/j9 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. @'YS1 N<
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