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第二代技术 .0RQbc9 s]6;*mI2 2017-08-01 X>Q4 4FV! 文件版本1.0 4 qY I{>Z0+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 + 9|0\Q G4P*U3&p 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: vu.?@k@ ]s^+/8d= 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 4e .19H9 分解:区域拆分 =T6 ~89 "4Q_F3?_` koS?UYF` @_$$'XA7 q m_m8 f=Pn,.>tIz 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 94dd )/a v0! 1W 基于场追迹的高速物理光学仿真 , .~k 3(|,:"9g 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: U{Oo@ztT 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。 60$;Q,]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。 H~vrCi~t" 局部麦克斯韦求解器的交互关联 c/^jD5U7 mVYfyLZ,( 5p}j{f 基于场追迹的高速物理光学仿真 m%[/w wL nh5=0{va|L 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: yp^k;G?_d ABe25Sus 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;_nMfH|[ 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。 #}@8(>T 3. 优先在k域中建模。 4lc|~Fj++ 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。 7}~w9jK"F [wm0a4fg 关于非序列光场追迹的参考文献如下: U*\K<fw FvPWS!H PH:5 X0^@E |te=DCO QQ:2987619807 jVN06,3z
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