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第二代技术 Bf*
F^ Hd2_Cg FB 2017-08-01 G:&Q)_ 文件版本1.0 WYzY#-j %vThbP#mR| 基于场追迹的高速物理光学仿真 /KV@Ce\ GYs4#40 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ^al
SyJ` R1m18GHQ 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 ;;`KkNysm 分解:区域拆分 6R,;c7Izhd d
z\b]H] }`g*pp* 0yZw`|Zh[ Uis
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8/k Rd!.8K[ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 SMy&K[hJ[ V('b|gsEo 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~G$OY9UC \C6m.%%={R 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: G^OSXf5 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 JH5])i0 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 xAO]u[J 局部麦克斯韦求解器的交互关联 r\1*N.O3|O \G"/Myi q>X:z0H 基于场追迹的高速物理光学仿真 d+w<y~\
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在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: JjCf<ktE. EtcamI*` 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 0qZ)$YKq 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。
Ay`a>:p 3. 优先在k域中建模。
2U+&F'&Q 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。 ditzl(L (Zn\S*_@/ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: lu}[XN I"!{HnSG` pJ(l=a .edZKmC6 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. !K2[S
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