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第二代技术 w;+ br Qci$YTwl> 2017-08-01 J$QBI&D 文件版本1.0 HIGNRm q{E"pyt36R 基于场追迹的高速物理光学仿真 O:^'x*} ?/'}JS(Sm 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: VFSz-<L e\9g->DUs 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 jV^C19 分解:区域拆分 Hbk&6kS ?'sXgo.}
rN"Xz 2xn<E>] JUQg 'D ]*;F. pZ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Q0~j$Jc +9[SVw8 基于场追迹的高速物理光学仿真 :6lwO%=F s<&[\U 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: $"8d:N?I[ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 DMd ,8W7a 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 q (>c`5 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ?4G(N=/& ,J(lJ,c :#$F)]y'\ 基于场追迹的高速物理光学仿真 k)":v3^ g19S 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: bRPO:lAy O
k7zpq 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。 3SNL5 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。 DZs^ 2Zc 3. 优先在k域中建模。 p<5!02yQ\ 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。 1h=D4yN 73
V"s 关于非序列光场追迹的参考文献如下: 0E6lmz`O jPk
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+ P`TIaP9%E MEq"}zrh 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. Np2ci~"<.
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