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第二代技术 Uu|R]azbO LXRIo2ynuw 2017-08-01 LE g#W 文件版本1.0 TR:4$92:H `Zci< 基于场追迹的高速物理光学仿真 YIHGXi<"n \{o<-S;h 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: :]8!G- Z O#)YbaE 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 eqyUI|e 分解:区域拆分 '.I0n so@ijl4{Z Pe@*')o* ^,Ft7 JAn q oz[x rW*[sLl3 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 nDz.61$[ X6r3$2! 基于场追迹的高速物理光学仿真 0 l+Jq 6N/6WrQEeg 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: y`pgJO 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>m;Aq 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(s: f@ 1 局部麦克斯韦求解器的交互关联 H9[0-Ur5 I@(3~ Ab t24.u+O 基于场追迹的高速物理光学仿真 j!IkU}*c f/sLQdK, 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ZUl-&P_X n -xCaq 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。 3O|2Z~>3 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。 $IJ"fs 3. 优先在k域中建模。 )vGxF}I3 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。 Dp?lgw
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