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第二代技术 Z~g7^,-t $viZ[Lu!m 2017-08-01 ? C6tYd 文件版本1.0 p<(b^{EX 8/CK(G 基于场追迹的高速物理光学仿真 Ij7[2V]c gCI{g.[I! 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: KN\tRE ]6?6 k4@ 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 `+T"^{
Z 分解:区域拆分 ";w"dfC^ CGZ3-OW@E Zx%6pZ(. lMb&F[KJ7 =zwn3L8 fL 3c[TPD_: 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 pb|,rLNZ ^" UZ.@sq' 基于场追迹的高速物理光学仿真 /V E|F Ts qL!pDZk 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: :>m67Zq 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。 |il P>b 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。 }m.45n/ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 03dmHg.E!E a~Y`N73/c ^qNr<Ye 基于场追迹的高速物理光学仿真 te#Wv9x GNI:k{H@"? 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: t``q_!s}F !s[[X5 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。 CdNb&Nyz 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。 v4X)R
"jJ 3. 优先在k域中建模。 bm-&H 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。 l[b`4
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