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第二代技术 _QhB0/C \mBH6GS 2017-08-01 LPOZA` 文件版本1.0 }-e WLb*\ 基于场追迹的高速物理光学仿真 /f:)I.FUm JE`mB}8s/ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: LGOeBEAMV^ ${/"u3a_ 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 4/Vy@h"A3 分解:区域拆分 D-/aS5wM 6Wos6_ =h083|y> $S"QyAH~-a 0'DlsC/`* sF/X#GG- 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 W[dMf!( Dm3/i|Y 基于场追迹的高速物理光学仿真 bEXm@-ou e<wRA[" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ~okIiC]# 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 NjTVinz 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 "dKYJ&$ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ~)S Q{eK?& A0NNB%4|/ 9"@P.8_ 基于场追迹的高速物理光学仿真 zEQ<Q\"1 C~2/ 5 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: >PsP y. X9:(}=E
V 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。 IZm_/ 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。 )8c`o 3. 优先在k域中建模。 6zQ {Y"0 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+uJb2 !lSxBr[dQ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ;|2h&8yX(/ a<.7q1F `0r=ND5. C +-< BO5gwvyI QQ:2987619807 G -U%
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