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第二代技术 pBo=omQV -^C^3pms 2017-08-01 Cp!bsasj 文件版本1.0 )96tBA%u lVb{bO9-O 基于场追迹的高速物理光学仿真 2'> {=3&_/9s){ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: -jXO9Q {,:yZ&( 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 z89!\Q 分解:区域拆分 H3Ws$vl9n w|t}.u 0oT~6BGm aK|],L [2*?b/q3J t,D7X1W 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 t3P$UR% 9E`Laf 基于场追迹的高速物理光学仿真 (FVHtZi7 ;RR\ Hwix 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Vt4KG+zm 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。 }BFX7X 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。 luvxwved 局部麦克斯韦求解器的交互关联 g
\;,NW^ Fy#y.jK9v ~<.%sVwE 基于场追迹的高速物理光学仿真 fYgEiap Ef)v("'w 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: @zs.M-F Z;'5A2 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。 s~i73Qk/ 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。 >f\$~cp 3. 优先在k域中建模。 Rz03he 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。 $j(laD#AR .DrGr:UW 关于非序列光场追迹的参考文献如下: 8x~'fzf;Sq $cSmub ZK Xd 5 vNmQn Q8h0:Q 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. ~pt#'65}:
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