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第二代技术 kS[k*bN0 gPd:>$
2017-08-01 Xa Yx avq 文件版本1.0 `[C8iF*Y" Z:&"Ax 基于场追迹的高速物理光学仿真 h,\^Sb5AP }$Q+x' 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: hUxpz:U* D-8%lGS 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 N`Zm[Sv7 分解:区域拆分 6jO*rseC ZL+{?1&- );@@>~ !3-mPG<
] 1x V~EX Mw\/gm_3 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 (b GiBsb C;OU2,c,T 基于场追迹的高速物理光学仿真 '.#KkvE## pr>K#@^ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: yaa+j8s] 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 +7|Oy3s 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 GLv}|>W 局部麦克斯韦求解器的交互关联 6T;C+Y$ IhJ _Yed }V ;PaX 基于场追迹的高速物理光学仿真 5lxC**NA K}1>n2P 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Ni"fV]' @ J!)o d 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。 Fu^^Jex 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。 `g6ZhG:W 3. 优先在k域中建模。 <Lyz7R6 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。 RCND|X
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