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第二代技术 ~Ds3-#mMy xlc2,L;i 2017-08-01 vSCJ xSt#e 文件版本1.0 Dh<}j3] QQ %W3D@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 .B!
Z0 FyChH7 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: FgR9$ is+ :g+wv}z 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 F U)=+m 分解:区域拆分 aeEio;G1 ^#4<~zU @S&QxE^ XXXQA Y-,C U@53VmrOy g]d0B!Ar~ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 iUZV-jl2/ \]3[Xw-$ 基于场追迹的高速物理光学仿真 E+$D$a ~CHVU3 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: F><ficT 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。 ezS@`_pR; 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。 9vCCE[9 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ,hp8b$ u7},+E)+B F4IU2_CnPD 基于场追迹的高速物理光学仿真 <driD'=F B'b OK`p 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: vz&88jt 4v9d&
m!< 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。 O0eM*~zI 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。 O.jCDAP 3. 优先在k域中建模。 x
}]"jj2x 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。 /E:BEm! VL|Z+3L 关于非序列光场追迹的参考文献如下: @E>I<j,D yA';~V\V{> COHook(: /Zxq-9
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. Q07&7SH_
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