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第二代技术 ? 6l::M OjI*HC 2017-08-01 ))N^)HR 文件版本1.0 [% jg;m ~gc)Ww0(Q 基于场追迹的高速物理光学仿真 :Us-^zVr e_TM#J(3 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: k<qQ+\X A@]
n" 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 Q7\Ax0 分解:区域拆分 WA/\x D-.>Dw: ,]MX&] dXj.e4,m [F%\1xh <3bh-) 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ?r+tU OW>U5 \q 基于场追迹的高速物理光学仿真 /dqKFxB1 "J9+~)e^! 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: sw1XN?O 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。 zM!*r~*k$ 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。 'e)t+ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Oq("E(z+f T^'i+>F!w #/:[ho{JQ 基于场追迹的高速物理光学仿真 yZ{YIy~ Qi%A/~ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: JnZxP> 2B YpL}R# 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。 #FcYJH 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。 4u&doSXR 3. 优先在k域中建模。 P7o6B,9 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。 u-Vnmig9
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