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第二代技术 @T]gwJ $fuFx8`2W 2017-08-01 )v8;\1`s: 文件版本1.0 )^g}'V=vIr BP*gnXj 基于场追迹的高速物理光学仿真 RiaO`|1 a5z.c_7r 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Hfm4 [,|KVc=&H 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 DQH _@-q 分解:区域拆分 [$9 sr=3: $*8c0.{U lb`P9mbr+ sVaWg?=qs' (!DH'2I[ CG$S? 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ZEUd?"gaR t*e+[
基于场追迹的高速物理光学仿真 G-bG}9vc] ^ yH|k@y 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: VXR.2C 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。 U7tT 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。 X&
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o1y 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Z]uN9c = J).(E89 J0mY=vX 基于场追迹的高速物理光学仿真 fcD$km 1}KNzMHk9 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: `S{< $:D "{qhk{ 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。 ^?&Jq_oU 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。 2~ Gcoda 3. 优先在k域中建模。 ~e, 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。 c<DsCzX C<6u}czA 关于非序列光场追迹的参考文献如下: &Mo=V4i> eV1O#FLbi 2frJSV ? %jKR\f G 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. Q*( ]&qr"E
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