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第二代技术 3)EslBA7i DUM,dFIlvF 2017-08-01 c{V0]A9VF 文件版本1.0 D>VI{p Cdotl$' 基于场追迹的高速物理光学仿真 -r/# 20Y Bwn9ZYu#r 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: m:/ nw, eLL>ThMyW 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 %pt ul_(s' 分解:区域拆分 QE=Cum
zf5s\w.4 M5: f^ W6E9
iG6 ^s62z7 i8Y l1nF 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 nxA]EFS MDGcK/$')f 基于场追迹的高速物理光学仿真 &s\$&%| rcF;Lp : 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: E)09M%fe 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。 "z=A=~~<{ 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。 +}I[l,,xy 局部麦克斯韦求解器的交互关联 b+[9)B)a? /-8v]nRB ;]i&AAbj 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~ifq_Ag. 7h&$^ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: V%<<Udu< `(_cR@\ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 gTH1FR8$y 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。 gD@ &/j7 3. 优先在k域中建模。 jE&kN$.7j 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。 >XSe[K 8rGW G 关于非序列光场追迹的参考文献如下: GWM2l?zOP 9bMM-~ 7I&7YhFI 23_<u]V 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. jMzHs*:
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