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第二代技术 _?y3&4N) dZ8ldpf8 2017-08-01 Q4*{+$A 文件版本1.0 %Tu(>vnuj 3Nwix_&S 基于场追迹的高速物理光学仿真 f2pA+j5[ *JZ9'|v_H 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: w|6?A- L[<Y6u>m!1 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 S 1^t;{" 分解:区域拆分 @8w5Oudvx "#gS ?aS :is2 &-|x iR PE0 ^'du@XCf} (x@J@ GP* 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 (CH6Q]Wi_! -{J0~1'#- 基于场追迹的高速物理光学仿真 +4Wl RJd*(!y 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ]bmf}& 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 AZ^>osr 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 WA1yA*S 局部麦克斯韦求解器的交互关联 PX0N7L 8.^`~ta @jjxgd'%& 基于场追迹的高速物理光学仿真 `#85r{c$: $I/ !vV 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: c+7I \K}KnJ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 Mae2L2vc 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 t5S|0/f 3. 优先在k域中建模。 #Tag"b` 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 zFipuG02 8tf>G(I{ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: /X0<2&v Y*Ay=@z=y ;14Q@yrZ0 -:Fr($^ i$}G[v<4 QQ:2987619807 7<(U`9W/q
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