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第二代技术 +]_nbWL(% -+' #*V 2017-08-01 nIR*_<ow 文件版本1.0 yFi6jN#~ Wk,6) jS=} 基于场追迹的高速物理光学仿真 :Dt\:`(r' U81;7L8 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: vi<X3G6Xh Cv P`2S\ 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 m'SmN{(t 分解:区域拆分 QS5H>5M) }ymc5- )X~#n m]1!-`(* 7:h<`_HT(X ZXh~79 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 l3BD
<PB2S |@+8]dy:l 基于场追迹的高速物理光学仿真 0FTRm2( 6{ C Fe|XN 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 0Ux<16# 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。 U|9U(il 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。 %
<^[j^j}o 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Tt`L(oF v&e-`.xR W\'Nv/L 基于场追迹的高速物理光学仿真 A"0wvk)UcY jzMhJ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \Oz,Qzr| @T5YsX]qb7 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。 \ibCR~W4 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。 >kt~vJI 3. 优先在k域中建模。 Y:rJK|m 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。 hTDV!B-_( ?_8%h`z 关于非序列光场追迹的参考文献如下: P$6W`^DZ N4A&"1d& V;H
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]UcnB0 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. Q^[e/U,
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