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第二代技术 Oj:`r*z43 Y9WH% 2017-08-01 >QyMeH 文件版本1.0 eg3{sDv, #E#70vWp\O 基于场追迹的高速物理光学仿真 NS1[-ng U5klVl 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: \rpu=*gt v1}
$FmHL" 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 V{n pK( 分解:区域拆分 dG| iA] G/y< bPQ cX*^PSM 7
MfpZgC eaI&DP ~"-wSAm 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 GB-=DC6 aAX 8m 基于场追迹的高速物理光学仿真 =q._Qsj?fu m,pDjf 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: FOZqN K 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。 4U((dx*m 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。 os>|LPv4 局部麦克斯韦求解器的交互关联 d.{RZq2cp (Yx rZ_F'b rO-Tr 基于场追迹的高速物理光学仿真 Sh"} c2 X 6>Pq 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: cD{[rI
E3 k -SUp8}g 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。 MZ{)`7acR\ 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。 !_]WUQvV? 3. 优先在k域中建模。 k\EMO\je 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。 t+vn.X+& sl)_HA7G 关于非序列光场追迹的参考文献如下: %3q@\:s W
nVX)o BqR8%F ZJ!/49c*> 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. GE"#.J4z
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