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第二代技术 2|0Qk& `'[7~ Ew[ 2017-08-01 SLQ\Y%F 文件版本1.0 B8cBQ v .# !'c 基于场追迹的高速物理光学仿真 *l> [`U+ L@1,7@
在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: )KaLSL> r
1l/) ; 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 `N|U"s; 分解:区域拆分 _C< 6349w .g/ARwM} \A'|XdQ (C-,ljY z`emKFbv ),nCq^Bp 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 X
zi'Lu` p@?7^nIR*u 基于场追迹的高速物理光学仿真 b(PHZCy# QvG56:M3 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: toS(UM 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。 0On?{Bw 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。 yCF"Z/. 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Z&+NmOY4 ~")hE%Kl} #dva0%-1 基于场追迹的高速物理光学仿真 HG{&U:>) ZNzR`6} 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略:
Veb+^& d] b~)!VW 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。 pY+.SuM 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。 1fz*SIjG 3. 优先在k域中建模。 xoqiRtlY: 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。 G0_&gx`
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