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第二代技术 Dw=L]i
:0v R0M>'V?e 2017-08-01 lG6&uMvo 文件版本1.0 pIIp61=$ CXUF=IE 基于场追迹的高速物理光学仿真 f y|JE9Io_ U/c+j{=~ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: |@d(2f8 X&Oo[Z 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 %>&~?zrq 分解:区域拆分 J5b3r1~D"[ eg~
Dm>Es mI2Gs)SO ZW M:Wj192 h5{//0 y P]"@3Z&w 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 D[W`
q#W *b;)7lj0h 基于场追迹的高速物理光学仿真 *Y1s4FXu2 fe\'N4 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: I
N@ ~~ 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。 \,v^v]| 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。 mAH7;u< 局部麦克斯韦求解器的交互关联 [,&g46x22 L^u|=9 4][VK/v+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 bLTX_
R +:m)BLA4l 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: H#F"n"~$ "P.sKhuo 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。 *7*_QW%?A 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。 E.yFCaL 3. 优先在k域中建模。 tL&_@PD)3 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。 -/3h&g
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