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第二代技术 ;YyXT"6/p VWi2(@R^ 2017-08-01 ?6P.b6m}0 文件版本1.0 m"d/b~q <7)Fh*W@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 WVX`< s_ bR]G 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ,9of(T(~ 3`F) AWzdr 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 mfom=-q3k 分解:区域拆分 )TJS4? Rc[ 0aj: WE6\dhJ< W5pb;74| t'1Y@e #0"~G][# 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 E(^0B(JF H?` g!cX 基于场追迹的高速物理光学仿真 aeP[+ I9 d]wD[] 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: H(-4:BD? 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。 a~]bD 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。 1S:|3W 局部麦克斯韦求解器的交互关联 E
D"!n-Hq _yH`t[ ^3]UZ@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 6'C2SihYp h|;qG)f^ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: .Zmp , ,Zf
9RM 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。
..W-76{ 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。 },@^0UH4c 3. 优先在k域中建模。 d8o53a] 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。 ?KE$r~dn
V@vU" 关于非序列光场追迹的参考文献如下: x/fX`y|(}* +T{'V^ X/0v'N |L6&Gf]#5 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. /JJw 6[N
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