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第二代技术 tO&ffZP8$ X/yq<_ g 2017-08-01 HR}O:2' 文件版本1.0 f<NR6],} B1V{3 基于场追迹的高速物理光学仿真 H5T_i$W xSm;~')g 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: g w"
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GC{M"q|_ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ZEAUoC1E1 分解:区域拆分 M2O_kOeZ u.ggN=Z r- <O'^C G3~`]qf
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NLR\ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 O$<>v\NC? $"r9U|6kk 基于场追迹的高速物理光学仿真 m1l6QcT1 7;s#QqG`I 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: `gX@b^ 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。 !y= 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。 8R,<S-+v 局部麦克斯韦求解器的交互关联 |_V(^b} A*EOn1hN Jsz!ro 基于场追迹的高速物理光学仿真 rO'DT{Yt #z|Q $ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: UFG_ZoD+
lN,?N{6s 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。 q,vWu(. 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。 kAki9a(=! 3. 优先在k域中建模。 s6!6Oqh 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。 A&Y5z[p
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