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第二代技术 C&H'?0Y@ *$-X&.h[ 2017-08-01 5kTs7zJ^ 文件版本1.0 v{ >3)$1 4BCe;Q^6 基于场追迹的高速物理光学仿真 iLuC_.'u= HS{Vohy > 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ?#=xx.cF i83~&Q= 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 )/>BgXwH 分解:区域拆分 ;un@E: }u
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>VA ~?ezd0 MZ,1 mR 基于场追迹的高速物理光学仿真 >z\IO ewk7:zS/? 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: I!Z`'1" !2Nk 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 B-C$>H^ 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。 .u&xo{$'dS 3. 优先在k域中建模。 W7!gD 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 }b(hD|e AuXUD9- 关于非序列光场追迹的参考文献如下: V)<>W_g ,]2?S5R ,w#lUgp I
</P_:4G UGO;5! QQ:2987619807 d,(y$V+
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