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第二代技术 qw6i|JM% uG=~kO 2017-08-01 ~UQXt r 文件版本1.0 1w'W)x *1g3,NMA 基于场追迹的高速物理光学仿真 ]\(Ho
0t2n7Y?N 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: l-?#oy G|.6%- 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 ky@ZEp= 分解:区域拆分 usR+ZQaA j] J-#J mKuY=#R P 7[ZoUWx Q)2i{\GPVn a[@Y> 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 (CInt_dBw~ K8RV=3MBLD 基于场追迹的高速物理光学仿真 U<I]_] W:JR\KKU 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: l4*vM 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。 xiOAj"}~ 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。 dF$&fo% 局部麦克斯韦求解器的交互关联 1 RVs!; ^X ~S}MX U3~rtc* 基于场追迹的高速物理光学仿真 QzS=oiL NK6~qWsu 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: qW`DCZu KW(^-:wmr 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 [C{oj*"c] 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 #@L5yy2 3. 优先在k域中建模。 PFjh]/= 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 ^J'O8G$ ca<OG;R^ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: LjCUkbzQF 7ygz52 &Gs/#2XQ ';xp+,'}\ 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. lf#5X)V
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