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第二代技术 ogs9obbZ! ?=jmyDXH! 2017-08-01 )wP0U{7?v 文件版本1.0 ^%~ztn 51 @I\Z2-J 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?u"(^93f _55T 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: =vT3SY B7nMyoj
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 m}:";>?# 分解:区域拆分 VxjEKc [@kzC/Jq3 8V_
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0| 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 2]eh[fRQ Bh:AY@k 基于场追迹的高速物理光学仿真 l"}W $3]u$ b;]'Bo0K 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: CWE
jX- 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。 }E]`ly<Z 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。 reM%GU 局部麦克斯韦求解器的交互关联 |O\(<n S BT
98WR"\ uQ&&?j 基于场追迹的高速物理光学仿真 <3P?rcd,5K 7$x@;%xd 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 5U|f"3&8 P0RMdf 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 \4K8*`$ 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。 lcJ`OLG 3. 优先在k域中建模。 ^*A/92!yF 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。 sa#=#0yg
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