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第二代技术 Oa{M9d,l /@q_`tU 2017-08-01 6x_8m^+m 文件版本1.0 ${e{# /Z-|E 基于场追迹的高速物理光学仿真 g8^ $, rN
OwB2e 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: M^H357r% TJ#<wIiX 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 nlh%O@, 分解:区域拆分 Bp9
u6R R6!t2gdKe@ zvE]4}VL? +YXyfTa w<>B4m\ &rjMGk"& 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 lBl`R|Gt ZM0vB% M| 基于场追迹的高速物理光学仿真 GDhg
VOW( J-b
Z`)[Q 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ho 4~-xmN 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。 r-=#C1eY& 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。 Ymx/N+Jl 局部麦克斯韦求解器的交互关联 [Qr#JJ rcAx3AK. {o AJL 基于场追迹的高速物理光学仿真 H&l/o uPt({H 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略:
dCN4aY[d Ea 0
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。 WUZusW5s 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。 |G }qY5_ 3. 优先在k域中建模。 eWE7>kwh 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。 *}Vg]3$4 Iy'a2@
关于非序列光场追迹的参考文献如下: :(E.sT"R s@V4ny9x FZO}+ P l 'm!e '7_ 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. m>DBO|`
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