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第二代技术 h1'\:N` 'Ut7{rZ5 2017-08-01 0a80 LAK 文件版本1.0 SkmT`*v@ vZ.x{"n'~ 基于场追迹的高速物理光学仿真 phM>.y_ 15o9 . 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: uEX!xx?Q# PLK3v4kVM! 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 X5j1`t, 分解:区域拆分 yUpgoX(6 Ii G6<|d8H "'D=,* )c `7( nY <J^MCqp!v 6Vz9?puD 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ."9];)2rx gLOEh6 基于场追迹的高速物理光学仿真 /5u<78GW1 j KoG7HH 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: rk #sy$ 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。 @)fd}tV 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。 c@8 93<_ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 S:OO0<W k |eBJ% p,eTY[k? 基于场追迹的高速物理光学仿真 $m/)FnU/ VIv&ofyAR 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: H !$o$}A zx)z/1 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 >k (C 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 0$ S8fF@
3. 优先在k域中建模。 x^y'P<ypw 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。 ,%M$0poKM
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