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第二代技术 1;?w#/&t c}!`tBTm 2017-08-01 .76Z 文件版本1.0 'K}2 m _dECAk
&b 基于场追迹的高速物理光学仿真 's5H_ah <(~Wg{ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: xb"e'Zh ?)[=>Kp 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 BC,m( 分解:区域拆分 oiM['iDK v9!]/]U^ <IBUl}|\ Y]
UoV_ <WbO&;% `Ba?4_>k 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Q<DXDvL s'd\"WaQV 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~]Av$S /XA*:8~! 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \ [M4[Qlq 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 KZ1m2R}' 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 o.Bbb=*rZ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 [z*1#lj S bSQj=|h1 +;*4.} 基于场追迹的高速物理光学仿真 &h.?~Ri /!.]Y8yEH 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: =EH/~NGk M$Rh]3vqR 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。 5Q:49S47 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。 Kx BvL[/ 3. 优先在k域中建模。 +QOK]NJN 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。 EY.m,@{
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