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第二代技术 IdM~'
Q>\ FA+"t^q 2017-08-01 %lD+57= 文件版本1.0 %DA&txX}w ,OERDWW|6 基于场追迹的高速物理光学仿真 jtUqrJFlQ PW82
Vp. 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: SF`(`h0e 9VanR
::XX 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 i\O^s ] 分解:区域拆分
G:3szz skBD2V4 {xH?b0> Cv}^]_`Q R1*4 3)OQgeKU 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 2WTOu x* U
E$Ix 基于场追迹的高速物理光学仿真 NJ]3qH UOk\fyD2[ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Rw|'LaW 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。 Svb>s|D 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。 R1D ; 局部麦克斯韦求解器的交互关联 E7M_R/7@y {VKFw=$8 #q h
, 基于场追迹的高速物理光学仿真 aZ+><1TD G[`1Yw$ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: IrMB=pWo r fzNw 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 DU=2c4W9 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。 7YR|6{@ 3. 优先在k域中建模。 TL)*onA9 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。 JXM]tV
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