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第二代技术 e|4U2\&3y bf/z
T0 2017-08-01 oT9qd@uQ0: 文件版本1.0 K%YR; )5A .x_F4 #Ka 基于场追迹的高速物理光学仿真 s}?QA cC 35Fs/Gf-n 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: s\.\z[1 d+]/0J!c 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 Dj{=Y`Tw 分解:区域拆分 y)T|1) 6f&qtJQ<A (
c +M"s Q\aC:68 43Ua@KNi JxlZ,FF$@ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 {=, +;/0 zRgl`zREr 基于场追迹的高速物理光学仿真 afye$$X oEsqLh9a| 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: '19kP. 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。 %
{A%SDh 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。 8YO` TgW 局部麦克斯韦求解器的交互关联 T<U_Iq uOb}R u=ZZ;%Rvd 基于场追迹的高速物理光学仿真 &+df@U6i f&?
8fB8{ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: [ip}f4K Y"E*#1/ 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。 -o YJ&r 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。 a
t%qowt 3. 优先在k域中建模。 C0;:")6~ 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。 kjj?X|Un tTPjCl 关于非序列光场追迹的参考文献如下: v+
"9& r-5xo.J' >C -N0H i"#zb&~nF 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. #<yKG \X?
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