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第二代技术 ub^h&=\S PF)jdcX 2017-08-01 mn, =i 文件版本1.0 *6sl i
UCXAWP 基于场追迹的高速物理光学仿真 g7}Gip}.> [ey:e6,T9 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: N60rgSzI s)noo 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 sGyeb5c 分解:区域拆分 G`SUxhC k i6dHrx]:, !\nBh HW3 }uP\c qkt0**\ d4u}) 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 .`HYA*8_ Isvx7$Vu+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 $ 7O}S.x /Y9>8XSc 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: EN$2,qf 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。 M2PAy! J 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。 ah+~y,Gl 局部麦克斯韦求解器的交互关联 f,h J~ x'+T/zw ',Y.v"']4 基于场追迹的高速物理光学仿真 Dd'm U I8wXuIN_ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: /qMG=Z +ln9c 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。 Huy5-[)15 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。 M2
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3. 优先在k域中建模。 S{]x 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。 ,F79xx9ufg ;nep5!s;< 关于非序列光场追迹的参考文献如下: 2)G
%)' +AR5W(& -=%@L&y1 PPb7%2r 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. RHmgD;7`
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