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第二代技术 3IRur,|' J4ZHE\ 2017-08-01 #b/L~Bw[ 文件版本1.0 IP/%=m)\% o/3.U=px~ 基于场追迹的高速物理光学仿真 aX1b(h2 oeg
Bk 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: WowT!0$ #czTX%+9(e 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 D\G.p |9= 分解:区域拆分 _<RTes tAq0Z) j4,y+9U 0g30nr) G_?U?:!AC )!v"(i.5Xo 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 9h|6"6 O*v&CHd3 基于场追迹的高速物理光学仿真 =Rx4ZqTI| |K_%]1*riC 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: {U2AAQSa 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。 Tr_gc~ 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。 >SQzE 局部麦克斯韦求解器的交互关联 WP*}X7IS q{`1[R %SB4_ r*< 基于场追迹的高速物理光学仿真 |'-aR@xJ ]+Lr'HF 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: `E1G9BbU QL8C!&= 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。 2b7-=/[6 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。 q;bw}4 3. 优先在k域中建模。 Xr=BxBttp 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。 #&T O(bk
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