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第二代技术 b7j#a#
K_3ZJ 2017-08-01 TaT&x_v^~a 文件版本1.0 our5k [rsAY&. 基于场追迹的高速物理光学仿真 ,[#f}|s_ 7HFO-r118 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: X5[sw;rk z\
pT+9& 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 &,7(Wab 分解:区域拆分 N*>; ' #JucOWxjY {rLOAewr t%@pyK Hefqzu c= uORt> 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 vq:j?7 Z4' v 基于场追迹的高速物理光学仿真 7yl'!uz)9 h zE)>f 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: < *OF 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。 h %S#+t(Bf 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。 'L/TaP/3 局部麦克斯韦求解器的交互关联 -<=<T@, k<H&4Z)d9 B,T.bgp\ 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?]N&H90^5 ?VsZo6Z" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ;7>--_?= XZGyh X7 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。 N0C5FSH 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。 0=&]!WRT 3. 优先在k域中建模。 H(s^le:! 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。 i,T{SV |0-L08DW 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ]3'd/v@fT ZT#G:a LBB[aF,Lr ~Y[1Me 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. Fu$sfq
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