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第二代技术 j><8V Qx %>mB"Y, 2017-08-01 vNA~EV02 文件版本1.0 .H33C@ e8Y;~OAj[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 >.76<fni i?+>,r@\p 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: KE_GC ;bQ J ;|i6q q 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 W]-c`32~S 分解:区域拆分 ssx#\ uto
E}U7] ImG7E
w *}Cm/li/w <CIy|&J6 V49[XX 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Cu`uP[# ch &x#3N=c# 基于场追迹的高速物理光学仿真 {
ML)F ]] rQ:+LVfXjA 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: N+#lS7 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。 'ZXd|WI 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。 Ltrw)H} 局部麦克斯韦求解器的交互关联 =9;2(<A qQ/<\6Sl .zQ'}H1.C 基于场追迹的高速物理光学仿真 b;~?a#Z} l.Yq4qW 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: lI&5.,2MP U'Mxf'q 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。 g4U`Qf3 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。 LV6BSQyQ 3. 优先在k域中建模。 d"#& VlKcv 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。 FhAYk a?NoNv)& 关于非序列光场追迹的参考文献如下: J^xIfV~zt tT`{xM G1?m}{D) >713H!uj 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. )N}.n2Y8W
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