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第二代技术 OR+_s @Yg H(Wiy@cJn 2017-08-01 fup?Mg- 文件版本1.0 xc-[gt6 .KG9YGL# 基于场追迹的高速物理光学仿真 Rf)|p; ^PE|BCs 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: c1i[1x% ;2`t0#J$] 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 S['%> 分解:区域拆分 <]z4;~/& wAu]U6! dm_Pz\* A>Qu`%g* 9MJ:]F5+ JXww_e[ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 !S7?:MJ?p\ L~h:>I+pG 基于场追迹的高速物理光学仿真 E0HE@pqr /Dc54Un 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: n(LO`{ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 ;B2kot7 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 Nf* .r 局部麦克斯韦求解器的交互关联 =Gj~:|;$ [V8^}s}tF Lwm /[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 .L^j:2(L N0$
uB" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: =^ Ws/k 7)O+s/.P) 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。 Q$:,N=% 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。
Jk`l{N 3. 优先在k域中建模。 /_expSPHl 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。 (I;81h`1G I5[@C<b 关于非序列光场追迹的参考文献如下: }h/7M O1X) |FaK=e %< ;u
JP K 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. bs%
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