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第二代技术 =R08B)yR Z7<N< 2017-08-01 s
V70a3# 文件版本1.0 7|A9 HWFI6N 基于场追迹的高速物理光学仿真 By| y: \0'7p-T6 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: @$R[Js%MuO k_rtsN 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 qM(n]{H 分解:区域拆分 QGtKu:c.81 C3Mr) uTNmt] 0jY#,t?> 26fbBt8nP VU1;ZJE 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 2TN+ (B#Z! T{1Z(M+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 fr~e!!$H #!wL0p 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: lW! U: 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。 FF:Y7wXW 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。 CwKo'PAJ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 4}:a"1P" 8y!d ^EQ (>THN*i 基于场追迹的高速物理光学仿真 XG
fLi s2t'jIB 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: {'W\~GnZ Jsi [,|G 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。 VXforI 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。 }(AgXvRq 3. 优先在k域中建模。 T<*i($
[ 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。 ;eznONNF [TiOh' 关于非序列光场追迹的参考文献如下: =;.#Bds 9/OB!<*V| ;H5H7ezV _ukKzY 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. ^
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