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第二代技术 ZNk[Jn
[. v@8SMOe% 2017-08-01 *zDDi(@vtK 文件版本1.0 Mqk|H~l5c * a1q M? 基于场追迹的高速物理光学仿真 0T#z"l<L 2Q@Jp`#,4 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: J kAd3ls '@w'(}3!3R 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 3
Fy CD4# 分解:区域拆分 bj 8pqw|; tlg}"lY nhC8Tq[m =3SJl1w1 ips)-1 CyHHV 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ZG#:3d*) ^;( dF<?'r 基于场追迹的高速物理光学仿真 3fXrwmBT8 k $8Zg*) 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Uam%u 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。 $)PS#ND& 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 +j+
v(- 局部麦克斯韦求解器的交互关联 xN}f? 6GVAR j%Z5[{!/,X 基于场追迹的高速物理光学仿真 7t}s5}Z 4 -'d`(G" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 4x4[ ,)J>8eV 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 iyr8*L\ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 0pW;H|h 3. 优先在k域中建模。 _dCDT$^&r 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。 77aUuP7Iw &(Hw:W9 关于非序列光场追迹的参考文献如下: |wQ3+WN| Bz>f u8|CeA !Y7$cU &
Cc`-34/% QQ:2987619807 r2i]9>w
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