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第二代技术 szp.\CMz &U\// 2017-08-01 @>`qfy? 文件版本1.0 nGxG! G-'CjiMu 基于场追迹的高速物理光学仿真 l0eh}d rLA^ &P: 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: zEDN^K ' 9[h8Dy 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 p,14'HS%@ 分解:区域拆分 NG:
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Ga^[ tg7QX/KX 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 0@&/W-VXg ,_@) IN 基于场追迹的高速物理光学仿真 ,r;E[k@ Z<'iT%6+r 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: izLB4pk$ 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。 /!U(/ 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。 q><wzCnRu~ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 k0D): v!AfIcEV [d=BN ,? 基于场追迹的高速物理光学仿真 1jd.tup VH] <o0 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \mqrDaB t-Ble 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。 6n
H'NNS:J 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。 3&R1C>JS ] 3. 优先在k域中建模。 Nx!7sE*b$1 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。 ~;uU{TT ?8)k6: 关于非序列光场追迹的参考文献如下: d"S\j@ df/7u}>9 _5o5/@ HC"yC;_ KBA&s QQ:2987619807 eWXR #g!%>
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