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第二代技术 VCcLS3 ,JN2q]QPP 2017-08-01 y^pk)`y8 文件版本1.0 4s^5t6 IBf&'/ 8\ 基于场追迹的高速物理光学仿真 $=4T# W=m 0lF[N.!\9 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: wZh&w<l' R?Ki~'k= 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 -B9C2 分解:区域拆分 R?(0:f e4y dn C&,&~^_F c#$B;? 5iz]3]}% Av^{$9yl 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 8*H-</ = \^iJv~d 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~+A?!f;-J Ps+0qqT* 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: L|qQZ= 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。 Z2(z,pK 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。 5CueD] 局部麦克斯韦求解器的交互关联 d `>M-:dF M3o dyO( 'LpJ:Th 基于场追迹的高速物理光学仿真 dd@^e)VZB 1% ]|O 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 84DneSpHsp YxlV2hcX; 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。 a57Y9.H`o 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。 dD?1te 3. 优先在k域中建模。 <h4"^9hL 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。 1Zx|SBF
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