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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 )FG<|G(  
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 2017-08-01 4l~0LdYXKm  
 文件版本1.0 jGtoc,\X  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 H' [#x2  
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: z!={d1u#T  
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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 %7$oig\wE  
分解:区域拆分 \5wC&|WEB  
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专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 j aj."v  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 I oz rZ  
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在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: A~!3svJW  
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 k-( hJ}N  
2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 % DQ.f*%  
局部麦克斯韦求解器的交互关联 cXO_g!&2A  
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基于场追迹的高速物理光学仿真 ZR3x;$I~4  
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在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: (\si/&  
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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。 LW;UL}av  
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。 hwmpiyu   
3. 优先在k域中建模。 od- 0wJN-m  
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。 c0Tda  
XB &-k<C  
关于非序列光场追迹的参考文献如下: }31z 35  
`nO!_3  
5@+8*Fdk  
5Dy800.B2  
如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. a; Ihv#q  
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