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第二代技术 4J~ZZ )2pOCAjL2 2017-08-01 ]J '#KT{ 文件版本1.0 xr*%:TwCta /r8'stRzv 基于场追迹的高速物理光学仿真 :cE6-Fv w'r?)WW$ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: mm1fG4
*% hvFXYq_[O 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 5LX'fL7zU 分解:区域拆分 Lu][0+- o5(~nQ f,
iHM Iq?#kV9) m>:zwz< ; 2?}5U)Hg 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 0XzrzT"& k|r|*|8 基于场追迹的高速物理光学仿真 u}0U! 'V`Hp$r 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: oro^'#ki 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。 xm*6I 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。 C[JGt9{Y 局部麦克斯韦求解器的交互关联 uLq%Nu P 5_l& z#u<]] 5 基于场追迹的高速物理光学仿真 t,IQ|B&0 aWk1D. 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: x!`~+f.6 8`Iz%rw&(J 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。 }1BpIqee 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。 2_C&p6VGj 3. 优先在k域中建模。 "~,3gNTzV 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。 &fRZaq'2R W&s@2y?rF 关于非序列光场追迹的参考文献如下: =%ry-n G P>wTp) =2& |