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第二代技术 8\$u/(DX 9{XV=a v 2017-08-01 'XW9+jj)/ 文件版本1.0 wdQ%L4l Ae_:Kc6 基于场追迹的高速物理光学仿真 n>?eTlO3 4-~S"T8<u 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: [^eQGv[S G^qt@,n$; 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 4ZrRgx2MD 分解:区域拆分 2HF_kYZ tQmuok4"d @XN|R b!c2j NRDXWscb zL/rV< 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 UA(&_-C\ Q>
J9M`a 基于场追迹的高速物理光学仿真 HAdDr!/` s1%th"e
[ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: rqz`F\A;% 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 2su/I 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 c^x5 E`{ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 =RjseTS r Zg(%6@ f7oJ6'K 基于场追迹的高速物理光学仿真 l$g \t]
-wQ@z6R 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: {Xv0=P y4j\y
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T8 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。 -X_dY>>s 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。 <7Ry"z6g; 3. 优先在k域中建模。 ZXC_kmBN/ 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。 ,qT+Vqpr{
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