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第二代技术 \Lh,dZ}d ]c$%;!ZE 2017-08-01 Sgr<z d'b 文件版本1.0 #<se0CJB
!y*V;J 基于场追迹的高速物理光学仿真 )(?s=<H LscAsq<H< 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: O|av(F9 +Mg^u-(A 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 WhK?>u 分解:区域拆分 93YD\R+q ,[~Ydth Fbk<qQH )Cx8?\/c=x kqHh@]Z0' 8f29Hj+ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 )\^%w9h E8IWHh_ 基于场追迹的高速物理光学仿真 =XoNk1 {)F-US 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: q9Fc0(&Vf 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。 7N'F]x 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。 '}XW 局部麦克斯韦求解器的交互关联 FeCQGT *TMg. $ar:5kif 基于场追迹的高速物理光学仿真 {d )Et;_ mM}|x~\R 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 9Z#37) !3T x\a`?/ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 2%WZ-l!i 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 P.[>x 3. 优先在k域中建模。 2RM1-j
($ 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。 +>I4@1qC-| s
fti[ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: w.0.||C
O }Efp{E !!` zz Ha 3XH_ 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. Z{ p;J^:
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