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第二代技术 +`==US34 X'Dg= | 2017-08-01 k4+F 文件版本1.0 4w:_4qyb eXI ^9uH 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~bCn%r2 Y
zXL8 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 37 wm[Z A|V
|vT7cb 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 D84`#Xbi 分解:区域拆分 H/p<lp 9Kw4K#IqQ y8Bi5Ae,+1 I#D{6%~ n_%JXm#\ L\8tqy. 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 xr)Rx{)3h _'k?9eN` 基于场追迹的高速物理光学仿真 %Lexu)odW /I3#WUc;![ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: SxYX`NQ 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。 5rqjqfFa 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。 W
:PGj0? 局部麦克斯韦求解器的交互关联 #_}lF<k SnRTC<DDh ip4:px- 基于场追迹的高速物理光学仿真 xNTO59Y-s MEbx{XC 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ]BU,*YaB t nz
BNW8 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。 2Av3.u8%u 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。 BYN<|= 3. 优先在k域中建模。 9)Y]05us 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。 rp.S4;=Q 9 0s:MEX6w| 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ,ijgq EN KL!k'4JNY '+NmHu:q :cop0;X:Wm 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 2f>lgZ!
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