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第二代技术 *V8<:OG|e f'EuY17w 2017-08-01 V{/?FO?E 文件版本1.0 Z8K? #W4dkCd(pF 基于场追迹的高速物理光学仿真 \o*5 I
8`VNA&b 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: TJ6*t!'*X P-y jN 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 q_A!'sm@) 分解:区域拆分 EyJJ0 z[L8$7L ,St#Vla eD?tLj "n(hfz0y% #S!)JM|4wk 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 SB H(y) yerg=,$_i 基于场追迹的高速物理光学仿真 5\:^y'g[ v&DI`xn~ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 'YmIKIw 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。 CQF:Rnb 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。 ;g+N&)n 局部麦克斯韦求解器的交互关联 S9]'?| cQCSe,$ W [9evz}X 基于场追迹的高速物理光学仿真 @E7DyU| B~MU^|v 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: GfoLae 6F!+T= 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。 "l3_=Gua 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。 /?5 1D@ 3. 优先在k域中建模。 ^}/PGG\~r 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。 PUT=C1,OFR
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