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第二代技术 Y# lE :*8@MjZ4 2017-08-01 T0SD|' 文件版本1.0 ?Cu$qE!h)[ :Ert57@l 基于场追迹的高速物理光学仿真 *(HH71Y ,fNiZ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: rLVAI#ci= u )ld 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ypsCyDQK` 分解:区域拆分 QvqBT X%gJ,c(4 H`".L^ Jne)?Gt G%6wk=IH m2V4nxw]Qp 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 6^wiEnA ({8Q=Gh 基于场追迹的高速物理光学仿真 S=my;M- zxj!ihs< 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: YnNei 7R 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 g$:2c7uL 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。 c8yD-U/- 局部麦克斯韦求解器的交互关联 (0k0gq; OrH&dY kg-%:;y. 基于场追迹的高速物理光学仿真 S ^n:O ~svu0[Vx 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: yRy9*r= K'71uW> 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。 /bw-* 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。 "zv+|_ZAfd 3. 优先在k域中建模。 fZGKVxo" 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。 Onk~1ks:
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g%`< 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ~PV>3c3l= 5=
F-^ k4`v(au^ <fyv^e 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. =N3~2=g~A
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