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第二代技术 /)xG%J7H !c\d(u 2017-08-01 elZ?>5P$} 文件版本1.0 OedL?4 K^k1]!W= 基于场追迹的高速物理光学仿真 02} &h oQ 5g0(J~ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: {b>tX)Tep IEdC
_6G 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 l,*v/95h 分解:区域拆分 u7&r'rZ1_! !Ljs9 =UF k=O2s'F` mk1;22o{TX &eT)c<yhyK vt[4"eU 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 YZf<S: :*e0Z2= 基于场追迹的高速物理光学仿真 2"NRnCx* jNV2o 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: &3>ki0L 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 r+0"1\f3 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 7Rj!vj/ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 2s;/*<WM gy _86y@ L*9^-, 基于场追迹的高速物理光学仿真 _Q/D%7[pa MwL'
H< 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: tn;e
PcU &~U8S^os 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 xUPM-eF= 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 3~BL!e, 3. 优先在k域中建模。 %$I\\qq>{ 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。 :KZI+
"=H7p3 关于非序列光场追迹的参考文献如下: /H@k;o tsU.c"^n qI<6% ^i ,Z#t-? 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. ?{$Q'c_I
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