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第二代技术 \S`|7JYW c6f[^Q%#j 2017-08-01 vK~tgZ& 文件版本1.0 K1*]6x, T9=55tpG9 基于场追迹的高速物理光学仿真 BP`'1Ns 8^|lsB}x? 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: m03]SF(#3 }E]&,[4&M 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 g6Nw].{ 分解:区域拆分 0)T`&u3! leomm+f^ yi$ Jk}w sJq^>"|J STY\c5 !$5.\D 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 [
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UpIt"+d2& 基于场追迹的高速物理光学仿真 6Om)e=gU/ 8KhE`C9z 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: wc.T;( 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。 :Mq-4U.e 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。 ppu WcGo 局部麦克斯韦求解器的交互关联 I!OV+utF ;&v~tD7
re;^, 基于场追迹的高速物理光学仿真 $X%'je R#0Z 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Az"(I>VfD ,Kw]V %xOb 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。 vsL)E:0 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。 6 (@U+` 3. 优先在k域中建模。 4OOH
3O 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。 "UDV4<|^k mzkv/ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: JTn\NSa
[TFd|ywn 4Cl41a q V+gQ 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. hwR_<'!
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