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第二代技术 l}lIi8 H
Tz 2017-08-01 kGN+rHo 文件版本1.0 bk\yCt06y; D2,z)O%VK 基于场追迹的高速物理光学仿真 &c*^VL\ V,[d66H=N 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: P(K>=O e~"fn*" 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 5Fz.Y} 分解:区域拆分 2^^=iU=!<| (k|_J42[ <Engi! %zOh bN3#{l-` nw6+.pOy 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 S*sT] J`! l#}.^71+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?PyG/W ]7rj/l$u 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: wGZR31 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。 =2
*rA'im 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。 rgOfNVyJG< 局部麦克斯韦求解器的交互关联 %H+\>raLz
-> J_ ~ <2nZ&M4/s{ 基于场追迹的高速物理光学仿真 np4+" chEn |>~ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: LbII?N8`N y7|P-3[ 4w 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。 SM^-Z|d? 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。 &< !Ufa& 3. 优先在k域中建模。 8Y#\xzod 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。 G!XIc>F* "C*B,D*}: 关于非序列光场追迹的参考文献如下: {$1J=JbE e*.b3z {Ixg2=E\ wm+})SOX9 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. G5FaYL.7
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