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第二代技术 X9v.1s, F~R;n_IJ 2017-08-01 q6McG HT 文件版本1.0 eBZXI)pPh QO<jI#
基于场追迹的高速物理光学仿真 U dT*E: 6 g0xuxK;9c 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ~ (|5/
p7t 7OcWC-< 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 GFj{K 分解:区域拆分 |7'df &CA YqhAZp< mitHT :%r2 T,,WoPU8t ^cOUQ33 1-8mFIK 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 y`Wty@ ~^NtO 基于场追迹的高速物理光学仿真 .5^cb%B* ,?J! 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: }^ApJS(FQ 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。 Zi *2nv' 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)[,4wt, 局部麦克斯韦求解器的交互关联 [<lHCQXJ/ ;5]Lf$tZ NO*u9YH? 基于场追迹的高速物理光学仿真 H4WP~(__ tURu0`]( 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: l.67++_ wT6"U$cV 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。 3@etRd;]Kr 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。 #{\J
Nb+w% 3. 优先在k域中建模。 CuaVb1r 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。 JrJo|0Q
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