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第二代技术 |Rzy8j* Pt< s* ( 2017-08-01 72db[ 文件版本1.0 -`c:}m B7*}c]^6/ 基于场追迹的高速物理光学仿真 6gO9 MQY K`:=]Z8 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Y;J *4k] P* #8ZMA< 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 ctmQWrk|B 分解:区域拆分 -\$`ic$"1 E">T*ao bMoAD.} M~
h8Crz %i{;r35M;9 3NK ^AaTK 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 P1zK2sL_ =H]F`[B= 基于场追迹的高速物理光学仿真
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%lv }k$4/7ri 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: FcbM7/ 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。 m@xi0t 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。 0Ce]V,i6C> 局部麦克斯韦求解器的交互关联 7hNb/O004 eOlKbJU .5HQ
基于场追迹的高速物理光学仿真 Al"3 kRJJ :Waox"#=g 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 9|r* pK[ i^Ut015q% 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。 2h~- 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。 m 40m<@ 3. 优先在k域中建模。 `i!wq&1g7 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。 Sq]pQ8
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