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第二代技术 DZU} p 2PEA<{u 2017-08-01 +r 8/\'u- 文件版本1.0 j<'ZO)q`Q "S0WFP\P+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 !^(?C@TQ njBK { 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: kTS#>uS ,I8[tiR"b 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 VK]sK e 分解:区域拆分 629#t`W\ %j2ZQ/z H4IJLZ3G l5CFm8% '(yjq< *BAR`+;U 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 xPorlX)zW GilmJ2< 基于场追迹的高速物理光学仿真 ctu`FQ ;]sbz4? 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ?Y\hC0a60 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。 jP"l5 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。 Z<@dM2b) 局部麦克斯韦求解器的交互关联 XPsRa[08WK oeIza<:=R yZw5?{g@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 ;FO( mL ( x{#W84 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: n(?BZ'&!O TIYo&?Z) 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。 8(|lP58~ 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。 ;kb);iT 3. 优先在k域中建模。 b&\f 8xZ 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。 $Z[W}7{pt#
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