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第二代技术 ;#yz i2f <qt%MM [Y 2017-08-01 Lb 4!N`l 文件版本1.0 d's`~HOU2 Mg/2w 基于场追迹的高速物理光学仿真 1V?)zp O#Hz5A5 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: #eyx V@-GQP1 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 L-gF$it\*b 分解:区域拆分 )!72^rl Xrn~]P7 h1)\.F4G b"bj|qF~E XX6)( OAOmd
4 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 H`@7o8oj1 $,42h 基于场追迹的高速物理光学仿真 _lqAxWH J<@]7)|U 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: -;z\BW5y 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 _nq n| 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 &>+Z$ZD 局部麦克斯韦求解器的交互关联 '|R|7nQAj 8, ^UQ5x r'?&VS-Cj 基于场追迹的高速物理光学仿真 -H]O&u3'c qChPT :a 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: P'k39 W#\4"'=I 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。 6V/mR~F1r 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。 8+F2
!IM 3. 优先在k域中建模。 Ta$<#wb 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。 0g4cyK~n] BJ/%{ C`g 关于非序列光场追迹的参考文献如下: +P.Ir IYN`q'%| n\U6oJN 9,+LNZ'k #*@Yil=1 QQ:2987619807 `0N/
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