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第二代技术 "xK#%eJjWd tzn+
M0' 2017-08-01 ?Xq"Q^o4#e 文件版本1.0 4[VW~x07 :Ou[LF.O 基于场追迹的高速物理光学仿真 g;n6hXq4 BD.>aAi! 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: vi1
D< ^_rBEyz@ 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 vv
FH (W 分解:区域拆分 9z9\pXFQ YQ7\99tj F).7%YfY P1u(0t LjEG1$F> BJNZH# " 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 A6Vb'Gqv{ FBP'AL| 基于场追迹的高速物理光学仿真 z9qF<m gmW-#. 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: <<M1:1 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。 $c0<I59&| 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。 uG){0%nX 局部麦克斯韦求解器的交互关联 > f*-9 $2J[lt?% m<liPl
uv 基于场追迹的高速物理光学仿真 ZR8%h< W Yo>Md
8 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \'9(zb vz9 vBLs88 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 ? l>Ra0 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 dzRnI* 3. 优先在k域中建模。 ]VcuD05"C 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 Xf%vfAf >.1d1#+b 关于非序列光场追迹的参考文献如下: |QHIB?C?` UY}EW`$#m dIq*"Ry+~ 8mM`v HrS-o= QQ:2987619807 C-sFTf7
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