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第二代技术 W2r6jm! ;
McIxvj 2017-08-01 A@@)lD. 文件版本1.0 O?C-nw6kP RE`J"& 基于场追迹的高速物理光学仿真 `}k&HRn f>\bUmk( 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: / K_e;(Y_ v @$evmA 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 P`Hd*xh".j 分解:区域拆分 y (c|5CQ _SBp66
r [#hl}q(P# G*vpf~q? AhbT/ 0p:ClM2O
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 j,|1y5f in=k:j,U0 基于场追迹的高速物理光学仿真 "W_jdE6v .WL\:{G8; 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: =E{{/%u{{S 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 BDRYip[Sa 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 -CU7u=*b 局部麦克斯韦求解器的交互关联 VQNYQqu`[ a O"nD_7 j$|Yd= 基于场追迹的高速物理光学仿真 XvA0nEi JGSk4 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: yv!''F:9F :]u}xDv3 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。 A1k&`
|k 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。 7kX7\[zN 3. 优先在k域中建模。 6uCk0
B| 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。 uJIRk$
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