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第二代技术 6PF8
/@Nh ?$Wn!"EC8 2017-08-01 Enq|Y$qm 文件版本1.0 m8JR@!t7 CBKkBuKuk 基于场追迹的高速物理光学仿真 /.eeO k *tX{MSYW 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: %q322->Z 3!o4)yJWx 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 9
ASb>A2~ 分解:区域拆分 oM1
6C| $BDBN_p 4YMX|1wd) b*mKei vhT_=:x |nk3^;Yf 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 '[(nmx'yVJ %T=A{<[` 基于场追迹的高速物理光学仿真 O:/yAc` s NHSr 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: !b-bP,q 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。 =}fd6ea(o 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。 HFQR
;9] 局部麦克斯韦求解器的交互关联 zggB$5 B 2.q3T
5q<zN 基于场追迹的高速物理光学仿真 W~B5>;y Lj%{y.Rj 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: m:O(+Fl sK=}E= 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。 X0+fsf<H} 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。 k)FmDX 3. 优先在k域中建模。 -
?!:{UXl 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。 hsG#6?l3
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