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第二代技术 N1|$$9G+ 20Z8HwQi 2017-08-01 q^r#F#*1l 文件版本1.0 ],Rd ySN& ,)iKH]lY= 基于场追迹的高速物理光学仿真 mw='dFt :j]vf8ec 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: &<UMBAS F@<CsgKB- 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.r6ZwCn 分解:区域拆分 xv&Q+HD %oq[,h
<X 8AnP7}n;?' [BT/~6ovrZ /ew
Ukc8, -eN\ ! 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 z&{5;A}Q@ 72oF ,42y 基于场追迹的高速物理光学仿真 =9"W@n[>W hED=u/ql[ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: C@bm 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。 aEWWFN 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。 CC@.MA@9N 局部麦克斯韦求解器的交互关联 H<}^'#"p DBCK2PlJ <_XWWT% 基于场追迹的高速物理光学仿真 vh*U]3@ {WPobP" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: RW }"2 ~Q>_uw}g# 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。 !X<~-G2)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。 |'{zri|A" 3. 优先在k域中建模。 |"9 #bU 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。 $.GOZqMs ;\\@q"n%< 关于非序列光场追迹的参考文献如下: ]- 4QNc= ijdXU8 k:#P|z$UD NN1$'"@NL 2w-51tqm QQ:2987619807 q7-L53.x
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