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第二代技术 nt%p@e!, XaMsIyhI 2017-08-01 x_wWe>0 文件版本1.0 |ZOdfr4uW Au:R]7 基于场追迹的高速物理光学仿真 XcL%0%` + 7wMM#z 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ieXi6^M$ r^ABu_u(`I 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~,{= 分解:区域拆分 6r`Xi& Xx\,<8Xn CW]Th-xc NB-%Tp*d (ki= s+W- J
:KU~`r 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 h,,B"vPS QuC_sFP10 基于场追迹的高速物理光学仿真 A,3qjd,$ c L<6nM
;d 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: WADEDl&,' 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。 )c532
y 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。 ^1_CS* 局部麦克斯韦求解器的交互关联 $KlaZ>Dh Fqh./@o e&!8UYP 基于场追迹的高速物理光学仿真 J|<C;[du> &2I8!Ia 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: {uJ"% "{zqXM}:C 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 :39arq 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 ES8(:5 3. 优先在k域中建模。 s d = bw 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 4vCUVo r ):y^g: 关于非序列光场追迹的参考文献如下: jBl$r{L vG\
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