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infotek 2024-10-28 07:52

高速物理光学仿真概念简介

第二代技术 })[($$f/  
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 2017-08-01 wqy ^8N[K]  
 文件版本1.0 8Kk\*8 <  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 XoItV  
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: _]|Qec)  
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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 PAZ$_eSK6  
分解:区域拆分 S&?7K-F>_o  
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专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 4:1)~z  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 {/}^D-  
HY)ESU !  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ]sj0~DI*m  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 |J3NR`-R  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 K]fpGo  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 nl n OwyMJ  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 o\6iq  
p=gX !4,9<  
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 'MQ%)hipA  
C_->u4 -  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 U7H9/<&o  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 Acu@[ I^  
3. 优先在k域中建模。 #ia;- 3  
4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 ({[,$dEa;  
_x %1F  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: p2d\ZgWD=)  
2]ti!<  
R^8{bP  
y=H@6$2EQ  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. Q"VMNvKYB  
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