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第二代技术 p~17cH4~-f qx`)M3Mu|< 2017-08-01 ~ ":}Rs 文件版本1.0 (}MN16! m!Fx# 基于场追迹的高速物理光学仿真 6Jd.Eg ~A7 ,Kwtp)EX 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: >.r> aH ab^>_xD< 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 9K4Jg]? 分解:区域拆分 vu`,:/|h 2)(ynrCe D}]u9jS1 0tEe
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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。 < m/@_" 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。 ZHimS7 3. 优先在k域中建模。 z65Q"A 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。 _7b' i6- ")D5ulb\ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ?V' zG&n@ VQ^}f/A 1)hO!% ^n9)rsb 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. `]j:''K
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