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第二代技术 38Wv&! '{OZ[$E 2017-08-01 1RcaE!\p 文件版本1.0 A E7>jkHB X.T.^}= 基于场追迹的高速物理光学仿真 pazFVzT vhhsOga 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: WgxlQXi-B ~@sx}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 ;'vY^I8-L 分解:区域拆分 <[a9"G7 Ko -<4wu =cRJtn =AR'Pad :5CwRg 9B*SWWAj 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 q"]-CGAa ,VHvQU 基于场追迹的高速物理光学仿真 OkFq>;{a LClPAbr 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: |0-5-. 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。 q)!{oi{x( 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。 &OuyjW4 局部麦克斯韦求解器的交互关联 6o,,w^ -M[5K/[ 7i/?+| 基于场追迹的高速物理光学仿真 0Y"==g+>f U15Hq*8Z 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: dmE-WS WJJ!NoP 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。 $9ON3> 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 *M KVm)Iv 3. 优先在k域中建模。 Re.fS6y$> 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。 i-&kUG_X
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