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第二代技术 ^BF@j4*~ *b$z6. 2017-08-01 (hhdbf 文件版本1.0 |% M{kA- k7z(Gbzu 基于场追迹的高速物理光学仿真 [JX}1%NA H$k![K6Uj 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: b9W<1eqF oyKt({ 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 q;1VF;<"vH 分解:区域拆分 DuTlYXM2^ M^|"be~{' *@\?}cX d&[M8( 7| h3. eHF(,JI 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 b6LC$"t0 ~aauW? 基于场追迹的高速物理光学仿真 q5?rp|7D c~^]jqid] 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Q70**qm 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 3/A[LL| 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 g9FVb7In_ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 9a"Y,1 ;y?D1o^r8W C$AIP\j-
) 基于场追迹的高速物理光学仿真 a0V8L+v( ijZydn 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: i(&6ys5 T>%uRK$ 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。 Ru
vG1" 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。 _Cv[`e. 3. 优先在k域中建模。 U&Sbm~Qi 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。 NE;(.. a.Rp#}f 关于非序列光场追迹的参考文献如下: \V"PmaP\ yVmtsQ-}a OIXAjU*N ~kSnXJv 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. QigoRB!z#9
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