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第二代技术 ts\5uiB<% kYG/@7f/ 2017-08-01 OBOtu u. 文件版本1.0 D^l%{IG
g!lWu[d 基于场追迹的高速物理光学仿真 CE#gfP `j,Yb]~s79 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: /178A;Jy mRL"nC 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 :Av#j@# 分解:区域拆分 sf)EMh3Z 6$kq aS## 5ymk\Lw =Xi07_8Ic< wQ^EYKD _P0T)-X\( 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 dIN$)?aB0 d:BG#\e]v 基于场追迹的高速物理光学仿真 U>]$a71 JMrEFk 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 0AZ")<^~7 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。 Z/k:~%|E 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。 c6h.iBJ' 局部麦克斯韦求解器的交互关联 iiT"5`KY lAb*fafQy K#6P}tf 基于场追迹的高速物理光学仿真 /N =b\-] hQYL`Dni 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: w65K[l;2 d,+Hd2o^X 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。 vdAr|4^qB 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。 T|nDTezr 3. 优先在k域中建模。 G<}()+L 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。 J!c)s!`w
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