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第二代技术 sGO+O$J ;"JgNad 2017-08-01 ;! ,I1{` 文件版本1.0 (kL(:P/ @BMuov 基于场追迹的高速物理光学仿真 52.%f+Oa &?Z<"+B8S 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Xh@;4n 9;fs'R 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 [i8Ju 分解:区域拆分 oQK,#>rv |>Pz#DCy 'RZ0,SK' N14Q4v-*x (g0U v.* 2[i(XG{/ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 T$1(6<:+. wo9`-o6 基于场追迹的高速物理光学仿真 h(p cGE wQ?Z y;/S 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: -q&7q 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 &Xh=bM'/%m 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。
Y}e3:\ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 CPcB17! lm|s% ^f9>tI{ 基于场追迹的高速物理光学仿真 5h6-aQU[
t|C?=:_ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 6\USeZh g=jB'h? 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 t(1gJZs>kX 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 eN0lJ ~ 3. 优先在k域中建模。 th}&|Y)T2 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 ;i!$rL
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