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第二代技术 f 3nnXE" J>,'P^ 2017-08-01 eukX#0/^ 文件版本1.0 D'HL /[@` fJSV)\e0 基于场追迹的高速物理光学仿真 eZa3K3^ F9>(W#aC 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: {Sd@u$& Hl4vLx@ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 xEd#~`Jmr 分解:区域拆分 e8WPV @LwVmR |{ R 47I\{ Jgi{7J E-*>f"<h LaAgoarN 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 0C4*F
RU3_Fso 基于场追迹的高速物理光学仿真 vZ1D3ytfG QjW~6Z.tI 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ijR-?nrR 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 tA;ZW2$# 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。 V!yp@%D 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ;n:H6cp f"}0j|Gg _zVbqRHlw 基于场追迹的高速物理光学仿真 Aw_R
$ ul5:: 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ]8q%bsl+ J\Oc]gi\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。 {<Xo,U7y 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。 B<|q{D$N/ 3. 优先在k域中建模。 9e :d2 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。 >E2WZHzd2 T^f&58{ 7 关于非序列光场追迹的参考文献如下: T8M[eSbZ Ay[9k=q] Q>+_W2~] 7\Yq]:;O 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 6P/9Vh j'
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