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第二代技术 }i J$&CJ k"6&& 2017-08-01 yW&ka3j\ 文件版本1.0 J?Oeuk~[D z0Z1J8Qq6. 基于场追迹的高速物理光学仿真 FH%M5RD -b|"%e<' 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: qfjUJ/ r1 b"ta 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 w~yC^` 分解:区域拆分 '4CD
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n| ]CPF7Hf mF4y0r0 O{0it6 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ^?*<.rsG :(@P
*"j 基于场追迹的高速物理光学仿真 TFAR>8Nm HiBI0)N} 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: XlnSh<e 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 }Rw6+; 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 _!_1=|[ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 `3`.usw t7Mq>rFB nLx|$=W 基于场追迹的高速物理光学仿真 0Ua=&;/2 q@tym5 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: zQ#*O'-n %NM={X|' 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。 *f_A:`: 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。 @_W13@| 3. 优先在k域中建模。 c=zSq%e
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#wG]DH;
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