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第二代技术 tOf18V{a ?v$kq}Rg 2017-08-01 j[y,Jch 文件版本1.0 zM*PN|/%sH vynchZ+g] 基于场追迹的高速物理光学仿真 Oe:_B/l [j^c&}0 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: `L1lGlt ( [m[< 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 T)"LuC#C 分解:区域拆分 =hse2f |g}~7*+i ]iL>Zxex bEc @"^) MY `V0 L-\o zp 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 *)4`"D 't:s6 基于场追迹的高速物理光学仿真 / %:%la% fPLi8`r 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: /,cyp. 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 iYHCa } 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 rAZsVnk? 局部麦克斯韦求解器的交互关联 a="\?L5 )]~;Ac^x 4RXF.kJ3= 基于场追迹的高速物理光学仿真 'HdOW[3o :P1/kYg 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: g=)djXW 4`mF6%UC 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 !O-9W=NJ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 d/4k F 3. 优先在k域中建模。 tf+5@Zf]4 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 g9$P J:
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