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第二代技术 f5 bq)Pm& p\=T#lb 2017-08-01 L3Y,z3/ 文件版本1.0 1}\p:` Vt}QPNt 基于场追迹的高速物理光学仿真 #b;?:.m\= y`n?f|nf 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: s;TB(M~i[ T)I)r239h 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 AA=Ob$2$ 分解:区域拆分 !2!Zhw2u *`+zf7-f %9>w|%+;U+ Y
]()v =8 @DYz' 8HKv_vl 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 GL O3v.
n; %htI!b+"@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 7/~=[#]* D?_K5a&v, 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Ps@']]4>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。 }lp37, 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。 UnK7&Uo 局部麦克斯韦求解器的交互关联 LnE/62){N tR>zBh_b p48enH8CO 基于场追迹的高速物理光学仿真 *w@1@6?j Im~DK 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: GrG'G(NQ v1{j1~ZR 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。 c~(61Sn] 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。 1+*sEIC " 3. 优先在k域中建模。 hYzP6?K" 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。 *S*49Hq7c
)$S=iL8( 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ZJ%NZAxy 2|bt"y-5r *90dkJZ. l[i4\ CT 0~U%csPHt QQ:2987619807 `]W9Fj<1j
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