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第二代技术 z:)*Aobwv JxM32?Rm*w 2017-08-01 [d>2F 文件版本1.0 fQ_tXY PMvm4< 基于场追迹的高速物理光学仿真 kY'C'9p $%ww$3 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Lg2PP#r 7~QAprwVS 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 *ODc[k'( 分解:区域拆分 >km$zfM2- F>%,}Y~B: blaXAqe vH E:TQo4 {~ w! )_?H BTG 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Dr}elR>~G= @]EdUzzKq 基于场追迹的高速物理光学仿真 -:b<~S[ l9H-N*Wx 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: :
>$v@d 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。 /~?[70B}E 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。 |;U3pq) 局部麦克斯韦求解器的交互关联 f.R;<V.) !yKrA|w1 8|\xU9VT 基于场追迹的高速物理光学仿真 .l,NmF9 a@?ebCE 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: e
>7Ka\ y35e3 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。 OSC_-[b- 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。 R F;u1vEQ8 3. 优先在k域中建模。 %fh-x(4v 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。 .wtYostv
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