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第二代技术 <ELqj2`c Idr|-s%l6' 2017-08-01 ~QU\kZ7Z 文件版本1.0 :tp{(MF Q+Ya\1$6A 基于场追迹的高速物理光学仿真 VL2ACv( =' &TqiIv" 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Z[9f8/6<b S<>u 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 VE*&t>I 分解:区域拆分 ;_E][m ~"22X`;h[G Vc&xXtm[v =z9FjK 7vEZb.~4z :JCe,1!3@ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ;k8U5=6a Gt;U9k|i 基于场追迹的高速物理光学仿真 8g6G},Y0 {%QWv%| 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: <v$yXA 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/D?+Q 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。 54%h)dLDy 局部麦克斯韦求解器的交互关联 J4jL%5t vR'rYDtU@ ju(QSZ|; 基于场追迹的高速物理光学仿真 ::!{f+Up &I?d(Z=:\ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: :{x
Df0m 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。 ;\gHFG} 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。 $<d3g: 3. 优先在k域中建模。 S/Gy:GIf 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 Q3aZB*$K h;t5v6[" 关于非序列光场追迹的参考文献如下: k[/`G5 OB\jq!" eG%Q
3h ;(;{~1~ 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. U\UlQp?
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