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第二代技术 /1v9U|j nvT@'y+ 2017-08-01 4k-Ak6s 文件版本1.0 g+4y^x(X@1 fO&`A:JY 基于场追迹的高速物理光学仿真 <K`E*IaW uBa<5YDF 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: [)1vKaC Wz s=BNm9 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 /De~K+w7o 分解:区域拆分 #}FUa u$ P|bow+4 @;tfHoXD %Qlc?Wl: >#x[qX ro\oL 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 U:C:ugm NeG`D' 基于场追迹的高速物理光学仿真 ;6Yg}L xF8n=Lc 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: z'_Fg0kR{ 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。 &]#L'D!" 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。 7>__ fQu 局部麦克斯韦求解器的交互关联 `.@sux!lu )ZpI%M?) JiaR*3# 基于场追迹的高速物理光学仿真 O*~z@"\ %7)TiT4V 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: hOUH1m. $TXxhd 6 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。 #BUq;5 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。 0_gN]>,9n 3. 优先在k域中建模。 () _RLA 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。 |(z{)yWbC[
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