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第二代技术 |Ng}ZLBM 6Sz|3ms 2017-08-01 k]=lo'bF4 文件版本1.0 #tN!^LLi %
8P8h%%Z 基于场追迹的高速物理光学仿真 N?v}\ PU MuF{STE>-> 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: !`0
El',gY ,pIaYU{D 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.nr&yiQ 分解:区域拆分 V6kJoSyde UO4z~ z<OfSS_]R -+fW/Uo Jvr`9<`
[7Liken 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 `M!'PMX @ +yjt'B 基于场追迹的高速物理光学仿真 b8&z~'ieR _18Aek 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: [sZ,nB/ 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。 A`nzqe#(1 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。 \[<8AV"E-' 局部麦克斯韦求解器的交互关联 -cgMf\YF $_O;yz KZ 4G" 基于场追迹的高速物理光学仿真 t#2szr+ D-Q54 "^3 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: IHwoG(A~< .#LvvAeh 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 n!h952" 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 r#B{j$Rw
3. 优先在k域中建模。 #B5-3CwB 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。 "0m\y+%8 rO]2we/B,4 关于非序列光场追迹的参考文献如下: OjsMT] M3s:B& / z_%}F': glZjo UV\&9>@L QQ:2987619807 jdd3[
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