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第二代技术 `/>kN% %T]^,y$n 2017-08-01 t!qLgJ5%y 文件版本1.0 Mi8)r_l%O R#4l" 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?yef?JI$p )xV37] 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: <N= k&\ Fk/I
(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 JpfA+r 分解:区域拆分 3tTOs SKH}!Id}n `-pwP S"h;u=5it KM?4J6jH w g?}c ;
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 V'XEz;Ze |?^<=% 基于场追迹的高速物理光学仿真 = ){G gA(npsUHI 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: R|\eBnfI 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。 "i;.> 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。 bN.
G%1 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ^~[7])}g6 5Z!$?J4Rl ~rBFP) 基于场追迹的高速物理光学仿真 Qt+D ,X )sm9%|.& 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _Rii19k LBy`N_@ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 Zt3sU_ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 M#'7hm6 3. 优先在k域中建模。 _'!?fA 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 ['}|#3*w <J;O$S 关于非序列光场追迹的参考文献如下: |:R\j0t {:gx*4}q8 FLMiW]?x ]jhi"BM I_ZJnu< QQ:2987619807 5?>4I"ne
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