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第二代技术 //4Xq8y kGN+rHo 2017-08-01 p+Y>F\r&w 文件版本1.0 =lVK IW w$u3W*EoU^ 基于场追迹的高速物理光学仿真 c~v~2DM A2nqf^b{# 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: tu5*Qp\ MX ;J5(Ae 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 nYJTKU 分解:区域拆分 t&(PN%icD hnznp1[#@ ?]4>rl} ]]"jw{W}A Z?O*'#yn BY]i;GVq 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 # (- Qx }`NU@O# 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?Q72 ;/$ "ax..Mh\y 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: mB\C?=_ 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。 Kn?lHH*w7 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。 2mq$H_ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 84{Q\c ZlojbL@|4 oQL59XOT4 基于场追迹的高速物理光学仿真 7jJbo]& aIXdV2QS 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: qSejLh6 _0 m\[t. 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。 K2<~(78C 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。 w%zRHf8C 3. 优先在k域中建模。 BJS-Jy$- 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。 P%MfCpyj
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