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第二代技术 ypD<2z^ f6B-~x<l 2017-08-01 vm\wO._ 文件版本1.0 {}_ Nep/; " ^HK@$ 基于场追迹的高速物理光学仿真 v7;J%9=0D` )'[x)q 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: s:+HRJD| RCBf;$O 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 nn @^K6 分解:区域拆分 )sW6iR&_i M3Khc#5S( DS:>/m>) U*3AM_w fvcW'T}r d>%gW* 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 z\fW )/ YDQ:eebg( 基于场追迹的高速物理光学仿真 `^7:7Wr]= R_1)mPQ^P 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: C.J`8@a]? 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 L*g.
6+2 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 :}y9$p
局部麦克斯韦求解器的交互关联 #NvQmz?J? &?.n2+T+
= 3 p/b 基于场追迹的高速物理光学仿真 {=UFk-$= d_Q*$Iz)3 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: pheE^jUr |KL')&" 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})lr\ 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。 X E|B)Q( 3. 优先在k域中建模。 Rn`ld@=p[ 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。 LHh5 v"zjG
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