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第二代技术 r;{ggwY&J Sy]W4% 2017-08-01 b~B'FD 文件版本1.0 cm!|A?-< pju*i6z 基于场追迹的高速物理光学仿真 zqURnsJ 'T(Q 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: O S#RCN* LK!sk5/ 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 O9m sPb: 分解:区域拆分 &gW<v\6, neE
Zw#(Z "kC6G% {=,G>p df {\O*6 nf[KD,f 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 j'Q0DF=GV )T? BO 基于场追迹的高速物理光学仿真 (D6ks5Uui v;-0^s/P 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _zzT[} 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。 kM@e_YtpY 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$mAy< 局部麦克斯韦求解器的交互关联 bKsEXS >o%X;U
3 1r*yYm' 基于场追迹的高速物理光学仿真 (kyRx+gA /x]^Cqe 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: .gNziDO
L@jpid95 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 .r&CIL> 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 Nq^o8q_ 3. 优先在k域中建模。 Bn%?{z) 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 }}u`*&,g mkPqxzxbrL 关于非序列光场追迹的参考文献如下: >e(@!\ x kGC*\?<LmR Z0O0Q =e\Y ;8f)p9vE +uj;00 D QQ:2987619807 9$qw&j[
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