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第二代技术 -^57oU |CzSU1ma 2017-08-01 ASfaX:ke 文件版本1.0 E P+J
N *#Wdc O`- 基于场追迹的高速物理光学仿真 |I|fMF2K d/Q%IeEL. 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 1QJL . r9lR|\Ax2U 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 3Y~>qGQwh 分解:区域拆分 '7@R7w!E4H kwA$Z!Rn 7yba04D)
^I)N. 5 qv*^fiT L:8q8i 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 [PM4k0YC 8 N36_C;K-z 基于场追迹的高速物理光学仿真 |W\(kb+ nvUc\7(%NW 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: d M-%{ 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。 h-D}'R 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。 /SrAW`;" 局部麦克斯韦求解器的交互关联 f`/x"@~H5 F3N6{ysK# p"Z-6m~ 基于场追迹的高速物理光学仿真 yOg+iFTr @gtQQxf" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 2>H24F )tpL#J 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。 A= {UL 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。 O<e{ 3. 优先在k域中建模。 6u}</>} 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。 -)/$M(Pu" Y5d \d\e/ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: y|q3Wa =kqt gGS=cdlV )];K .zP evJ.<{M QQ:2987619807 kE(mVyLQ
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