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第二代技术 <^c0bY1 YZtA:>;p 2017-08-01 /@}# KP= 文件版本1.0 #K*q(ei,7h tfIBsw.
基于场追迹的高速物理光学仿真 QMpA~x_m #"YWz)8 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: GIl{wd
qvE[_1QCc 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 w)SxwlW} 分解:区域拆分 -ns a3P U5%]nT"[] zw:b7B] 4~MUc! KFG^vmrn Vx8.FNJh 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 TK?N^ly `X03Q[:q"[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 *jSc&{s~ bGnJ4R3J 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 2>$L>2$ 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。 (:k`wh& 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。 (&x\,19U$ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 0`zq*OQ BrmFwXLP" ?^GsR[-x 基于场追迹的高速物理光学仿真 XE%6c3s Z+Zh;Ms 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ?Og ;W9i ^Iq.0E9_ 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。 z]_CFo1'l 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。 bvvx(?! 3. 优先在k域中建模。 %R "nm 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。 S$:S*6M@" O@&I.d$ 关于非序列光场追迹的参考文献如下: &,|uTIs Ykq }9 z1A-EeT .b)(_* 5WG@ ;K% QQ:2987619807 0tyU%z{RV
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