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第二代技术 ~{Iw[,MJ Df4O~j$U"s 2017-08-01 N# }w1] 文件版本1.0
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3x zas&gsl-; 基于场追迹的高速物理光学仿真 jV sH `}),wBq 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ; CCg]hX , lR(5ZI 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 *m"9F'(Sd 分解:区域拆分 ta)gOc)r
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qh )4ek!G]Rb &gXL{cK'% d%P2V>P 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 oWY3dc #,#_" 基于场追迹的高速物理光学仿真 Z{^!z #7 O7O~ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: $\P/
%eP 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。 bPOPoq1# 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。 cj2Smgw&> 局部麦克斯韦求解器的交互关联 E D>7 {A0F/#M] #g6 _)B=S 基于场追迹的高速物理光学仿真 UJ}}H}{ *1dZs~_ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: $l7}e=1 ejV`W7U 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。 i`sZP#h 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。 ompr})c 3. 优先在k域中建模。 oYw?kxRZ 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。 <9pI~\@w %6cr4}Zm} 关于非序列光场追迹的参考文献如下: jo"nK,r l\{Qnb( w]gLd RDbNC v# 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. 6n2RT H
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