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第二代技术 f:;-ZkIU ? q"d9C)Md 2017-08-01 EP>u% ]# 文件版本1.0 :V/".K-:J SmXoNiM"y 基于场追迹的高速物理光学仿真 iI GK"} HE}0_x. 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: |Ajd$+3 WK%cbFq( 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 [&TF]az 分解:区域拆分 Mh%{cLM ; lMv xt: J0sD?V|{1~ o/AG9|()4 e!u]l )5|9EXh 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 T?3Q<[SmI `YOYC 基于场追迹的高速物理光学仿真 @?B+|*cm }?[];FB 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Q{/z>-X\x 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 H,>
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S 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。
,,H5zmgA 局部麦克斯韦求解器的交互关联 tU4#7b:Y 54$^ldD k+J3Kl09hM 基于场追迹的高速物理光学仿真 Ym'h
vK BMp'.9Qgm 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _zj^k$ j r8:r}Qj2w[ 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。
Zkp~qx 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。 !W}sOK7# 3. 优先在k域中建模。 AG(6. 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。 {B$CqsvJ hFV,FBsAO 关于非序列光场追迹的参考文献如下: TQR5V\{&% ^O}a, 7?dWAUF k*1Lr\1 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. #|9W9\f,
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