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第二代技术 3@6f%Dyj Jc{zi^)(EN 2017-08-01 mRQ F5W6 文件版本1.0 L$7v;R3 $Fd9iJ!k 基于场追迹的高速物理光学仿真 KwpNS(]I C_'Ug 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: U%w-/!p K})j5CJ/ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ^IQC:21 分解:区域拆分 vcV=9q8P1 1*>a nSd?P'PFg To=1B`@- Zu~ #d)l3N !t;$n!7< 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 kw=+"U QdDdrR^& 基于场追迹的高速物理光学仿真 u\=Nu4)Z
F $7|0{Dw 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: }\l5|Ft[! 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。 N'2u`br4KP 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。 8a-[Q 局部麦克斯韦求解器的交互关联 k}jH /*D]4AK 8?I(wn 基于场追迹的高速物理光学仿真 3n6_yK+D =;@5Ue
J 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 299; N <M+ZlF-` 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。 _Vp9Y:mX2 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。 tLV9b %i( 3. 优先在k域中建模。 }.`ycLW' 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。 J0|/g2%0 S'TF7u 关于非序列光场追迹的参考文献如下:
]9A9q<lZ 8 wC3}U b.ow0WYe w6#hsRq[C 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. B8B^@
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