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第二代技术 .p, VZ9 -rn6ZSD) 2017-08-01 NB4O,w 文件版本1.0 !~yBzH;K ;}j(x;l>t 基于场追迹的高速物理光学仿真 fum.G{} fjVy;qJ32S 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Id##367R EG;E !0 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 BqY_N8l&E 分解:区域拆分 )+hV+rM jp P/girce0 ZGDT
6, Rh?bBAn8 tw>2<zmSi% avL_>7q 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 JD~;.3$/k ?)y^ [9 基于场追迹的高速物理光学仿真 dniU{v AoeRoqg 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: `}$o<CJ 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。 Ph1XI&us9 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。 L]|mWyzT 局部麦克斯韦求解器的交互关联 o[T+/Ej& 8.#{J&h *B"Y]6$ 基于场追迹的高速物理光学仿真 J+J,W5t^ -(8I ?{"4i 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: `(sb [/UchU]DT 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。 jb-kg</A 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。 :Iv;%a0 - 3. 优先在k域中建模。 akxNT_ 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。 LmePJ DS<1"4 b| 关于非序列光场追迹的参考文献如下: BzP,Tu{, \A"o[A2v -f)fiQ-< _!R$a- Jpj=d@Of70 QQ:2987619807 [d6!
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