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第二代技术 A]BG* 0FjSa\ZH 2017-08-01 88pz<$ 文件版本1.0 0d`s(b54;O 2*Z~JM 基于场追迹的高速物理光学仿真 &>@nW!n
u HG=!#-$9 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略:
=^q:h< KTBsH; 6 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 @XDU!<N 分解:区域拆分 sTeL4g|%{ ^%#v
AS }/(fe`7: 5U3="L q'3= 0D|^S<z6 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 x~j% $62ospR^Y 基于场追迹的高速物理光学仿真 26o68U8&y (
y2%G=.j 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: H `),PY2 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。 AJ^9[j} 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。 F{]dq/{ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ZaH<\`=% m,Q<4' {G%`K,T 基于场追迹的高速物理光学仿真 t \DS}3pv 2Ev~[Hb. 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: {{SQL)yJ yew9bn0a= 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。 d@7
]=P: 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。 tE3!; 3. 优先在k域中建模。 o`M7:8G 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。 f/*Xw {s#
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