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第二代技术 Mb~~A5 q
/:T1a7! 2017-08-01 ]'6'<S 文件版本1.0 sU0Stg8&b Vp\80D& 基于场追迹的高速物理光学仿真 MyqiBGTb iA&oLu[y3 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: !^]q0x qKA_A% 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 KZZOi: 分解:区域拆分 wn{]#n=|l r:.6"VQu} EZ*t$3.T /[6:LnaE C~{xL>I K:uQ#W.& 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 .@Hmg '%);%y@v 基于场追迹的高速物理光学仿真 prqT (1 89db5Dx 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 4p?+LdL 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。 <3)|44.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。 Lp!0H `L 局部麦克斯韦求解器的交互关联 (y 3~[ ,YQ=Zk)w {uEu>D$8 基于场追迹的高速物理光学仿真 T\)dt?Tv#\ nrI"k2oA@ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 2 aew6~ loR,XW7z 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。 ZMP?'0h= 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。 "OVi /:*B 3. 优先在k域中建模。 PIgGXNo 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。 @Jkui GA(OK-WUd 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ,n^TN{# eSJAPU(D $^]
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