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第二代技术 Vfy@?x=
& .Er+*j;&w 2017-08-01 > _sSni 文件版本1.0 -YQS\@? B\rY\ 基于场追迹的高速物理光学仿真 }#e=*8F7 7lwI]/ZH* 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 0.R3(O ]Bf1p 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 DPW^OgL; 分解:区域拆分 2Q@na@s [O_5`X9| e#mf{1& ivl %%nY' [&&#~gz Pz2Q]}(w 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 |/l] ]+ C7m/< 基于场追迹的高速物理光学仿真 WQVU 82b* Rh"O$K~ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: >T[Y>] 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 oO?+2pTQV 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 oupWzjo 局部麦克斯韦求解器的交互关联 zJ8T.+qJ MNe/H\ dgX%NKv1 基于场追迹的高速物理光学仿真 L6nsVL& Ucy=I$" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: )_ !a: cL4Go,)w 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。 :/][ n9J^ 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。 x@oxIXN 3. 优先在k域中建模。 v:74iB$i/C 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。 [vb#W!M&|
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