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第二代技术 zm"& 8/l 5-n N8qs 2017-08-01 1`b?nX 文件版本1.0 }P^{\SDX s*rtm 基于场追迹的高速物理光学仿真 i^j{l_-JE 10*U2FY)] 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: \,~gA
_QCAV+K' 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 1w?X~VZAX 分解:区域拆分 A*W QdY &u$l2hSS vVE^Y 'tF<7\! n1$p
esr @@}A\wA- 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ;b(/PH!O h%#@Xd>. 基于场追迹的高速物理光学仿真 =w,%W^"E J0^p\mG 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: DAJh9I 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。 aNfgSo05@n 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。 "x&H*" 局部麦克斯韦求解器的交互关联 S tn[M| V.;0F%zks5 M,|o 2' 基于场追迹的高速物理光学仿真 /ZX8gR5x JWM/np6 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: cND2(<jx: HnZrRHT0 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。 hnL(~ 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。 yU&A[DZQ 3. 优先在k域中建模。 E/Y.f 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。 _/7[=e}y
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