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第二代技术 <kk!ns I (I#mo2 2017-08-01 ExM VGe 文件版本1.0 wD:2sri 6FN#X g 基于场追迹的高速物理光学仿真 ^]D+H9Tl Bg] % 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ;E,i ^ FM 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 Y^nm{ ;G+ 分解:区域拆分 kZ PL$\/A sm;kg= +* j8[sz ?\)h2oi!F5 a`[9<AM1# \._|_+HiW 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 do*aE :[CEHRc7x 基于场追迹的高速物理光学仿真 *U}ztH-+/ VkO*+"cGv 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: (L1F],Au 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。 f7 |Tp m 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。 .
:>e"D 局部麦克斯韦求解器的交互关联 &po!X ) (tX)r4VU
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/c7w- 3. 优先在k域中建模。 ?20R\
]U 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。 ?;H}5>^8P bdY:-8!3 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ?D6|~k
i Br15S};Ce 1;DRcVyS+ ?
|#dGk g 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. YRCs&tgs
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