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第二代技术 J0@<6~V6o .}W#YN$ 2017-08-01
'k[O?} 文件版本1.0 Te=[tx~x V3j1M?> 基于场追迹的高速物理光学仿真 ZSCZt&2v R#OVJ(# 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: }!=}g|z#| :td#zM 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 $\BRX\6(- 分解:区域拆分 ,f
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ik+t\A 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 <T?H
H$es) 2%Bq[SMuN 基于场追迹的高速物理光学仿真 C{mL]ds< vK\n4mE[, 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 6% +s` 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。 u~MD?!LV 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。 t?JY@hT* 局部麦克斯韦求解器的交互关联 |DAe2RK KUs\7Sb %Z|]"=;6 基于场追迹的高速物理光学仿真 rO8Q||@>A |3\$\qa 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _jkH}o ' "Uy==~ 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。 }1<_ 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。 H"hL+F ^ 3. 优先在k域中建模。 &w@~@] 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。 Xq"@Z =Kdd+g! 关于非序列光场追迹的参考文献如下: H]v"_!(\ tEEeek(! a&yIH;- Ta;'f7Oz b"x[+&%i QQ:2987619807 V. sIiE
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