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第二代技术 ^Q)&lxlxpx 9eA2v{!S 2017-08-01 5~AK+6Za 文件版本1.0 l!6^xMhYk #x)lN 基于场追迹的高速物理光学仿真 })zYo 7 >P@JiR<@\n 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: !G`7T )FF3|dZ";K 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 6Dx^$=Sa$ 分解:区域拆分 ups]k?4 ,!m][ O!Rw?
Y 6jdNQC$#B znNJ? ]!v:xjzT 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Gw\-e;, 6k|^Cs6~z 基于场追迹的高速物理光学仿真 F_Pv\?35z @'
V=Vr 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: $)V_oQSqn 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)vq+L5% 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。 6*!R' 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Q
db~I#}m' dZSv=UY) R~=_,JUW 基于场追迹的高速物理光学仿真 8IX:XDEQ DH3.4EUWS 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: g~>g]) Xup"gYTZQ 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。 F@+FXnz 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。 G;^}, %< 3. 优先在k域中建模。
+lK?)77f 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。 v>e%5[F >?pWbL 关于非序列光场追迹的参考文献如下: C(RZ09,.S @raw8w\Zj+ !uoQLiH+ =th(Hdk17 J\WUBt-M QQ:2987619807 Nb[zm|.
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