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第二代技术 Idlu1g ^-IsK#r.k 2017-08-01 "k-ov9yK 文件版本1.0 (w+%=z"M W57&\PXYn 基于场追迹的高速物理光学仿真 RqXi1<6j# 0p-#f|ET 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: {h#6z>p"u2 S'o ]=& 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 Xo Y7/&& 分解:区域拆分 Z_FNIM0f c45tmul IAI(Ix uPkb, :6~Z Fn!SGX~kx$ ic-IN~J- 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 W,3zL.qH" '[nmFCG%m* 基于场追迹的高速物理光学仿真 vM`7s[oAK FI{AZb_' 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: xW>ySEf 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。 @`w n<%o$ 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。 WL l_'2h 局部麦克斯韦求解器的交互关联 h4(JUio Uky9zGa =_
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基于场追迹的高速物理光学仿真 ?,07;>& \ZSTKi? 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: `
W4dx& 3OP.12^ 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。 QR"bYQ 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。 B3mS] 3. 优先在k域中建模。 3]/.\(2 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。 2n|CD|V$ux 6tn+m54_ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: \dcdw*v@ A59gIp*> ?TpUf ?x3Jv<G0* m'x;,xfY&F QQ:2987619807 ,Ff n)+
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