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第二代技术 FO!]P 4"{ooy^Q 2017-08-01 ^~G8?]w 文件版本1.0 }D7I3]2> #>%X_o-o23 基于场追迹的高速物理光学仿真 )Z(TCJ~~! %K\?E98M 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: &Rx{.9 'f[T&o&L/ 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 IkBei&4F` 分解:区域拆分 #gp,V#T V>R8GSx Bm"KOr$}- >c9a0A lmfi #Yr9AVr}K 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 $4tWI O $/.zm;D 基于场追迹的高速物理光学仿真 Eve.QAl| 4zJtOK?r" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: P5
K' p5}# 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。 TYJ:! 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。 3E>frR\!I 局部麦克斯韦求解器的交互关联 KcK>%% gA:5M 5Cq{XcXV 基于场追迹的高速物理光学仿真 Ttxqf:OMf fRtUvC-#H 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: O9EKRt JcbwDlUb 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。 >S'17D 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。 uoHNn7 W 3. 优先在k域中建模。 %kB8'a3 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。 A-4h bzX\IrJpOZ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: t?9v^vFR O
[i#9) FI3)i>CnW 5dB'&8DX 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. ai
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