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第二代技术 LjH];=R VsC]z,
oV 2017-08-01 P(`IY+ 文件版本1.0 vl<J-+|0C X'c5s~9 基于场追迹的高速物理光学仿真 HIF]c r!#3>F;B 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略:
51j vzw\f 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 %_
~[+~# 分解:区域拆分 N ]duv~JS UZ1lI> =N=,;<6%A P}5aN_v\ 8<^,<? "rXGXQu 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 =8iM,Vl3
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+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 & zG= +,MzD'(D 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 4=9F1[ 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。 +|.#<]GA 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。 uk1IT4+ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 z+4R[+[ gFKQm(0g2 y?rsfIth` 基于场追迹的高速物理光学仿真 `<K#bDU;a 8]Pf:_e,+ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: !O5UE {[$p}#7Y 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 {5to;\. 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 PH]q#/' 3. 优先在k域中建模。 hE=cgO`QU 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 6wF?FtT 0trFLX 关于非序列光场追迹的参考文献如下: I@hC$o \F>
*d!^C ^D h2_vbI C}!$'C| 2Two|E QQ:2987619807 3Mdg&~85
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