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第二代技术 ?6nF~9Z' Y3h/~bM% 2017-08-01 _DrJVC~6@ 文件版本1.0 K"uNxZ 0QvT 基于场追迹的高速物理光学仿真 {CR 5K9 i 9g>9 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: RJy=pNztm 8scc%t7 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\nr!=k 分解:区域拆分 =CL}
$_ gPu2G/Y h?-#9<A uNn[[LS 11|Rdd+} f50L,4, 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 pA;-vMpMj ~+<olss_ 基于场追迹的高速物理光学仿真 +525{Tj y7S4d~& 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: .XkMk|t8 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。 % aUsOB-RV 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。 k<RZKw Qc 局部麦克斯韦求解器的交互关联 0 a~HiIh 66#" \m=?xb8
f 基于场追迹的高速物理光学仿真 En&5)c+js4 zZiJ 9 e 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: &20P,8@ cEe?*\G 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。 kD) $2I? 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 K^rIG6 3. 优先在k域中建模。 ^FZ^6* 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 3x~{QG5Gn QRLJ_W^&u 关于非序列光场追迹的参考文献如下: x f4{r+ kAM1TWbaVQ DMF
-Y-h 9s}Kl($ -
}!H3]tr QQ:2987619807 q!f1~ aG
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