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第二代技术 P?q HzNGi7 A!GvfmzqIn 2017-08-01 W^09tx/I 文件版本1.0 >h8m8J 2W0nA t 基于场追迹的高速物理光学仿真 X[Iy6qt :JSxsA6k 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ^GV'Y 1
K}gX>F 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 lrc%GU): 分解:区域拆分 o`,}b1lh *JImP9SE o.r D `<>#;% A)~oD_ooQ xppnBnu$7 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 hAUP#y@:H: KPy)%i 基于场追迹的高速物理光学仿真 R<1%Gdz 9.xb-m7 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: j8M t"B 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 2wO8;wiA 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 l'<&H#A;' 局部麦克斯韦求解器的交互关联 *b~8`Opa` '9]?jkl UQkd$w< 基于场追迹的高速物理光学仿真 )}$rgYKJ 3VU4E|s> 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: IJ+} h)sT37 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。 Wk^{Tn/] 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。 fqbWD)L] 3. 优先在k域中建模。 W`LG.`JW 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。 c^"4l
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