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第二代技术 W%T>SpFl }`W){]{kO 2017-08-01 @6{~05.p
文件版本1.0 dRj| g RA KFU 基于场追迹的高速物理光学仿真 12;8o<~ +Vm}E0Ov 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Fy`(BF\ AG!w4Ky` 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 4US"hexE< 分解:区域拆分 l^|UCgRn "}pNe"ok R%Q@ 6^]!gR#B 7B!xT2{T Sx?ua<`:d 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 t?}zdI(4 ]z l[H7 基于场追迹的高速物理光学仿真 -j73Wz |K.mP4CKY 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: .WPV dwV4U 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。 V'kX)$ 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。 [x9KVd ^d 局部麦克斯韦求解器的交互关联 x$1]M DAGb BRlT7grgq Pa~)"u8 基于场追迹的高速物理光学仿真 &;D8]7d
vg3=8># 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: -7S g62THS rW+ =,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。 [-\%4 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。 xZ6~Ma2z 3. 优先在k域中建模。 GM3f-\/ 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。 Zn
''_fjh W}5xmz 关于非序列光场追迹的参考文献如下: # a<Gxj c2&q*]?l; >N]7IU[- f7=((5N 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. W0l,cOOZJ
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