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第二代技术 fQ.>G+0I> />. X+N 2017-08-01 {i}Q}OgYq 文件版本1.0 Ww
tQ>'R" hG;=ci3EE 基于场追迹的高速物理光学仿真 @bCiaBdi G{Enh<V 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 9c %Tv 1LIV/l^}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 3R:i*8C 分解:区域拆分 {5IG3' J9=0?^v-:B @OY-(cW BI^]juH-c 5"~^;O )$4DH:WN 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 (4f9wrK b-zX3R; 基于场追迹的高速物理光学仿真 UYrzsUjg& 'I>#0VRr 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 4bzn^ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 Jo$Dxa
z 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。 []3}(8yxGb 局部麦克斯韦求解器的交互关联 de47O *>$)#?t 4^ 6L ])y 基于场追迹的高速物理光学仿真 fToI,FA _:p_#3s$ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: j4r,_lH^r Lbp6I0&n 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。 z ;Nk& <? 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。 R,+(JgJ 3. 优先在k域中建模。 !D&MJThNy 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。 ",V5*1w HYmUxheN2 关于非序列光场追迹的参考文献如下: 32P ]0&_O K.1yncS^ c!^}!32j) oz-I/g3go 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. O~'yP@&`
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