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第二代技术 B'e@RhU; ``-pjD(t 2017-08-01 n)j0h- 文件版本1.0 y9N6!M|'y &P,uK+C4 基于场追迹的高速物理光学仿真 (!PsK:wc
/iEQ} 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: jqj4(J@%yr c{IL"B6> 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 y`i?Qo3 分解:区域拆分 jLA)Y
[h #N$\d4q9 kWacc&*| t2iQ[`/?~ gq]@*C RrT`]1". 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 73_=CP"t ckb(+*+l 基于场追迹的高速物理光学仿真 '5b0 K1$" Qo!F?i/ n 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: id9 XwWV 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。 \:g\?[ 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。 8`wKq6 局部麦克斯韦求解器的交互关联 E4'z
${rWDZ0Z f62rm[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 w59q* 2 }Q*J!OH 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: %JH/|mA&| 5NC77}^. 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。 }.pqV
X{d 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。 F!phTu 3. 优先在k域中建模。 "TP~TjXfq 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。 bIlNA )g p>i8aN 关于非序列光场追迹的参考文献如下: pN)x,<M) =''WA:,=h X- X`Z`o '7}2}KD a~J!G:( QQ:2987619807 en/ h`h]h
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