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第二代技术 H#wn3O *"1]NAz+ 2017-08-01 htMpL 文件版本1.0 Pi)`[\{ Pme`UcE3H 基于场追迹的高速物理光学仿真 ,bJZs-P0 9e8@0?0 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Isoqs(Oi oOQnV(I 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 Mgf80r= 分解:区域拆分 m<"1*d~ 7{<t]wQq
4[bw/[ f9OVylm m}F1sRkdQ _|H]X+| 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 fN t "o[\Aec: 基于场追迹的高速物理光学仿真 i3#]_ p{
^$rt|] 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \ m2[ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 #T
!YFMh; 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 )"j_NlO 局部麦克斯韦求解器的交互关联 1a#wUd3
<}i\fJX6 3H4p$\;C 基于场追迹的高速物理光学仿真 ap_(/W c;(}Ih(# 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 1v,4[;{ 9$#2+G!J 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 SM0= 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 M|Z]B<_x 3. 优先在k域中建模。 xa!@$w=U& 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。 c;wt9J.f
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