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第二代技术 ,<7f5qg"' oL;/Qan 2017-08-01 sJWwkR 文件版本1.0 ~-/AKaK} , +^db) 基于场追迹的高速物理光学仿真 e|P60cd / edQ><lz 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: </QSMs >smaR^m 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 Y'T#
分解:区域拆分 5Fl|=G+3@g ;o\wSHc W +E2({ AdNsY/ Y( BJ5#!I%h $B2@mC([S 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 mqL+W T$e_ao| 基于场追迹的高速物理光学仿真 gnGw7V :>k\uW 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: *bx cq 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。 J98K:SAR 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。 JY,+eD 局部麦克斯韦求解器的交互关联 92i#It}-/ uRIr,U^ =3'wHl 基于场追迹的高速物理光学仿真
e_I 8Jj4 kAoai|m@R 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ~U|te _l H;6V 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。 ;g9+*$Gw 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 `xSXGI 3. 优先在k域中建模。 O_ cK4 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 62"ND+D4 dj=n1f+;[ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: e#wn;wo? `PL!>oa(8 &Lw| t_y }73H$ss: 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. JF7T1T
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