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第二代技术 nGdEJ ]rs7%$ZW 2017-08-01 J% t[{ 文件版本1.0 yN Bb(!u i7RW8* 基于场追迹的高速物理光学仿真 6}>:sr ]mW)T0_ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 1~x=bphS *k7vm%#ns 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ~{O9dEI 分解:区域拆分 npW1Z3n BW61WH? )ZI9n7 -}W` u,rieKYF ).Ei:/*j 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 3V"y|q W97%12J3 基于场追迹的高速物理光学仿真 )L%i"=<Bdy hjgxCSp 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: #1v>3H( 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 J7C2:zj 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 @YMQbjbr 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ;AwQpq>dy m#(tBfH[ y.LJ5K$&a 基于场追迹的高速物理光学仿真 ,3zF_y(*Y \*_@`1m 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: --~m{qmy zP|y3`.52 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。 8-wW?YTG 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。 2`o}neF{ 3. 优先在k域中建模。 Jhyb{i8RR 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。 0> 6;,pd" wK7wu. 关于非序列光场追迹的参考文献如下: nA\9UD<G. f.o,VVYi CulU?-[i Vo\RtM/6{ 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. iZVMDJ?(Z]
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