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第二代技术 gU1Pb]] (%mV,2|:20 2017-08-01 QQv%>=_` 文件版本1.0 Udq!YXE0 mi[8O$^iJ 基于场追迹的高速物理光学仿真 /Q_Dd -gUp/#l1 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ij;P5OA $tej~xZK 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 4]6-)RHFB 分解:区域拆分 s;$f6X d</F6aM\ m.<u!MI Xj~%kPe wE}Wh5 MzDosr3: 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 @w`wJ*I4, 9Vo*AK'&U 基于场追迹的高速物理光学仿真 YoBe!-E eze%RjO} 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: m xqY 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。 :2K@{~8r 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。 2_y]MXG+% 局部麦克斯韦求解器的交互关联 p4
=/rkq {Ay dt8 w
?*eBLJ(G 基于场追迹的高速物理光学仿真 w)`XM P-3f51 Q 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Rc
&m4|cw7 9g>)7Ne 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。 UtP|<]{ 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。 ;lvcg)}l 3. 优先在k域中建模。 1GqSY|FSGp 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。 =4l @A> hzRKv6 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ^\&FowpP ]!&$&t8. m uy^>2p P%gA`j 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. @Z2np{X:
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