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第二代技术 hIR@^\? hzaU8kb 2017-08-01 z{%oJ_ 文件版本1.0 Js/N()X YMi/uy 基于场追迹的高速物理光学仿真 X*0k>j {3_Gjb5\\4 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: avlqDi1l /x$}D=(CZ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 x@htx? 分解:区域拆分 9*' &5F= P"b8!k? M3ZOk<O<R zei6S d$}&nV/A)
4bnt=5] 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 f6Ml[!aU 0}B?sNr 基于场追迹的高速物理光学仿真 bV_j`:MD Z%#^xCz;w> 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: *m*`}9 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。 JRq3>P 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。 012Lwd 局部麦克斯韦求解器的交互关联 C#0brCQq3 MZ WmlJ vTdUuj3N 基于场追迹的高速物理光学仿真 n!ZMTcK8 ^CUSlnB\( 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: I`NUurQTX \6{LR& 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。 P7Xg{L&@. 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。 sds}bo
3. 优先在k域中建模。 40u7fojg2 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。 "e@n:N! teAukE=} 关于非序列光场追迹的参考文献如下: mg` j[<wp ~T%Ui#Gc ]w!0u2K<Q\ s"WBw'_<< j1A|D
QQ:2987619807 dq(E&`SzK
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