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第二代技术 ^O<'Qp,[: .h4NG4FIF 2017-08-01 3{.]! 文件版本1.0 iOIq2&sV D?%[du:V 基于场追迹的高速物理光学仿真 j=U"t\{ W{Je)N 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: n CwA8AG RSj8T< 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 OmkJP 分解:区域拆分 S0OL;[*. }fk3a9j9u w:nH_x#C4 *.eeiSi{ Kg~D~
+j UhDf6A`] 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 @"h4S*U iVnMn1h 基于场追迹的高速物理光学仿真 lO|LvJyx "6IZf>N@# 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _\yR/W~ 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<oQKe7Q: 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。 m+8:_0x " 局部麦克斯韦求解器的交互关联 o"0~ b 1.S21 LN(\B:wAY 基于场追迹的高速物理光学仿真 T^MY w wQhu U 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: WJ-.?
Zgp9Uu}" 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。 $bKXP( 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 .7
)oWd! 3. 优先在k域中建模。 !4#qaH-Q 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 4~A$u^scn l
x;87MDs 关于非序列光场追迹的参考文献如下: X0+E!~X$zM Y|b,pC|, d3\?:}o, x0%m}P/ \"RCJadK QQ:2987619807 _#v"sGmN
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