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第二代技术 #4e Taik y9OxPq.Cy 2017-08-01 ,KHebv! 文件版本1.0 Oy^)lF/ o%E^41M7E 基于场追迹的高速物理光学仿真 q'%-8t d)&}%
2ku 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: s<t*g]0`/ >Hq)1o 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 rmOcA 分解:区域拆分 S0 AaJty \,i?WgWv l|c# OTNcNY { ke}W @3hA\3ot^ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ;LM,<QJ WZa?Xb 基于场追迹的高速物理光学仿真 _S[@d^cY o0Y
{k8 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: A[F tPk{k 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。 "r Bb2. 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。 a.r+>44M 局部麦克斯韦求解器的交互关联 k<098F yrnIQu*Uu n9}3>~ll 基于场追迹的高速物理光学仿真 k/&~8l.$ #&A)%Qbg 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Bg?f}nu7 j~d<n_ 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。 Vu3;U 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。 ]\y:AkxhJ 3. 优先在k域中建模。 _<`j?$P 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。 }6;v`1Hr
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