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第二代技术 wf=
s-C "&,Gn#'FG 2017-08-01
69o,T`B 文件版本1.0 O&Ws*k }95;qyQ$ 基于场追迹的高速物理光学仿真 {4@+
2)l O"<W<l7Q 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: w!=Fi 7%E]E,f/# 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 RKY~[IQ, 分解:区域拆分 ,bQbj7 SREe,
e\ &s|a\!>l Y)-)owx7 (|F } B FHu
-'; 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Eep*,Cnt0 R>ak 3Y 基于场追迹的高速物理光学仿真 <#hltPyh 7I,/uv? 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 7h3#5Y 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。 QB Nnvg4v 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。 |9;6Cp 局部麦克斯韦求解器的交互关联 f~RS[h`: mv,<#<-W epWO}@
b a 基于场追迹的高速物理光学仿真 [&Z3+/lR* x
tJ_azt 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: P?y3YxS T JB)]d< 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。 RW!_ZzZ 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。 rT2gX^Mj& 3. 优先在k域中建模。 hr+,-j 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。 '%u7XuU-] Nvlfi8. 关于非序列光场追迹的参考文献如下: nj (/It `+4>NT6cu9 hU}!:6G%[P uA}w?; 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. ]y4(WG;:
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