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第二代技术 ,imvA5 ING_:XpnJ 2017-08-01 6eT'[Umx 文件版本1.0 1 j12Qn@] R2O.}!' 基于场追迹的高速物理光学仿真 uT} TSwgp p,iCM?[| 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 7vaN&%;E% }=hoATs 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 B`B%:# 分解:区域拆分 {*
j^g6; 7_40_kwJi ]rg+nc3 [b.'3a++ Dw`m>'J0 cvUut^CdK 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 8F^,8kIR pTALhj#, 基于场追迹的高速物理光学仿真 >yBxa) F[kW:-ne@Z 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ,B %fjcn 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。 o? i.v0@!K 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。 v0C;j(2zb 局部麦克斯韦求解器的交互关联 6"i{P lP* eky(;%Sz 基于场追迹的高速物理光学仿真 7y)=#ZG'R qggk:cN1 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 8b(1ut{ V[Rrst0yo 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。 P-+M,>vNy[ 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。 [2'm`tZL 3. 优先在k域中建模。 ^.#X<8hr 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。 #$=8g
RZj Q)Iv_N/ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: 0TO_1 0D 9$+^"ilk Y=a v8Y|` sm;E2BR$
` 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. m-ph}
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