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第二代技术 9*_uCPR Ak=UtDN[ 2017-08-01 T
T"3^@ 文件版本1.0 .cR*P<3O (!n-Age 基于场追迹的高速物理光学仿真
%0v*n8 *i?.y*g 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: .BL:h&h|y O,9X8$5H-a 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 s/S+ ec3 分解:区域拆分 %FS;>;i? RndOm.TE V_]-`?S {HuLuP0t {Gkn_h-^ % +8 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 y h-9u n4*'B* 基于场追迹的高速物理光学仿真 c~oe,9 =g2\CIlVU6 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: CjZ6NAHc 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。 '%Dg{ zL 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。 $K=z 局部麦克斯韦求解器的交互关联 nO
[QcOf &
=sa yP B}5XRgq 基于场追迹的高速物理光学仿真 *2:Yf7rvI+ ddMM74 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ^V,@=QL3U /O"0L/hc^ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 %0(>!SY 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 !L$oAqW 3. 优先在k域中建模。 9jjL9f_3 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。 0C7" 3l 9oD#t~+F4 关于非序列光场追迹的参考文献如下: <^'{ G Y;PDZbK3 |Kn^w4mN Sh47c4{ h=mv9=x QQ:2987619807 Faw. GU
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