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第二代技术 8FxcI!A@ \Pw8wayr% 2017-08-01 DkDw>Nx<rs 文件版本1.0 T[i7C3QS kb/|;! 基于场追迹的高速物理光学仿真 v9Z lNA7m! WpXODkQL 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 2q`)GCES~ >v^2^$^u 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 *Gg1h@& 分解:区域拆分 #g@ &eThH,w$2 DCEvr" ( T)b3N|ONB S
23S.]r @?<N +qdH> 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 yf
`.% M[:O( 基于场追迹的高速物理光学仿真 :NwMb^> :N^@a- 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: q`/amI0 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 Ck ~V5 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 p{mxk)A 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Z:\;R{D ^>,<*p '+o:,6 基于场追迹的高速物理光学仿真 c[wQJc #,f}lV,& 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: zCK y`u. s`8M%ZLu 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 w5dIk]T 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 n:5O9,umZ 3. 优先在k域中建模。 Z$OF|ZZQ 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。 s=^r/Sz902 ,Az`6PW 关于非序列光场追迹的参考文献如下: :GwSs'$O {Y3_I\H8{ veYsctK~ aBqe+FXp4 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. l5\B2 +}7
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