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第二代技术 2e/ JFhA *]W{83rXQ 2017-08-01 "sUL"i 文件版本1.0 Zh{Pzyp 9p+DAs{i 基于场追迹的高速物理光学仿真 zp!{u{ < :<E~anH 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: (O\5gAx DNLqipUw 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 +]Po!bN@@ 分解:区域拆分 g9<*+fV
2$ 5^ARC^v ['tGc{4 Cc$!TZq= VI74{='= '.c[7zL 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 *6df|q =v:vc~G6 基于场追迹的高速物理光学仿真 &UEr4RK;I [ZZ~^U5 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: [_G_Wl'#8 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。 -ce N}Cb3 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。 1}Tbp_ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 vCb3Ra~L` B~D{p t3y zFN:C()ig 基于场追迹的高速物理光学仿真 QpBgG~h" #@w8wCj 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 3yszfWr "4<RMYQ 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。 FWq+'GkSV 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。
WUvrC 3. 优先在k域中建模。 4&r[`gL 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。 :rk=(=@8` ='`z 关于非序列光场追迹的参考文献如下: a:r8Jzr -+Axa[,5= @i'RIL} 9.{u2a\ 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. }3E@]"<cVR
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