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第二代技术 K4,VSy1byI &7E 0H{ 2017-08-01 K*7*`6iU 文件版本1.0 ]9R?2{"K yw#P<8{/[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 WuSRA<{P R?Iv<(I 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: <2}"Y(zwKl oYlq1MB? 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 '9$xOrv 分解:区域拆分 I".d>]16| s]U'*?P SY>N-fW\H: T/-PSfbkj .zBSjh_=H 'G@Npp)&^ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 B 8C3LP}?
Y($"i<rN 基于场追迹的高速物理光学仿真 %+o]1R I BES$[ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ZSKk*<= 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。 ]2h~Db= 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。 OFQsfW3O 局部麦克斯韦求解器的交互关联 :_)Xe*O z#D@mn5\a c6BaC@2 基于场追迹的高速物理光学仿真 P1T LH2) _Xsn1 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: p1J%= M?)>,
!Z) 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。 ?|N:[. 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。 Bi?.G7> 3. 优先在k域中建模。 [#lPT'l 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。 w y:. iOjmj0 关于非序列光场追迹的参考文献如下: He">kJx \-V >"zSW?
)JeiTh^ 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. e-UPu%'
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