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第二代技术 ;x|LB>. t3VZjO 2017-08-01 .[Nr2w:> 文件版本1.0 W>'KE:!sp Sdr,q9+__ 基于场追迹的高速物理光学仿真 12TX_ 0 yBYZ? gc 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ? `+G0VT %Mxc"% w 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 jiGXFM2 分解:区域拆分 xWuvT, ^ &VdKL2 d&owS+B{48 }9*N EU)o xO0}A1t
Wd !M(3[(Ni 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器
%c-T Gr, 6=3;(2u[C" 基于场追迹的高速物理光学仿真 Bgf'Hm%r PZYVLUw
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: 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。 QTmMj@R&( 局部麦克斯韦求解器的交互关联 LKsK!X jG^f_w F['%?+<3 基于场追迹的高速物理光学仿真 ur|
vh5 H9Dw#.em 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: W6!o=() dUc([& 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。 9?Q0O\&uP 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。 ,\'E<O2T 3. 优先在k域中建模。 Cb
i;CF\{ 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。 i~i
?M) pp1kcrE\M 关于非序列光场追迹的参考文献如下: K]H [A, Gg# 1k TK ]?*L"()kp t+tD \L:+k ` QQ:2987619807 SG{&2G
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