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第二代技术 JQV%fTH S 'XZ)!1N 2017-08-01 MZlk0o2 文件版本1.0 cc#gEm)3C 99}(~B 基于场追迹的高速物理光学仿真 KMU4n-s"o Tsgk/e9K2? 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: q8s0AN'@t' -M[$Z y^ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 y9_K, g 分解:区域拆分 jgbLN/_{ '@p['#\uI VG,u7A*Z# BlXB7q, ANJ$'3tg x*?x=^I{ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Pm
lx8@D T'4z=Z]w 基于场追迹的高速物理光学仿真 Hj:r[/ T(e!_VY|m 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: c}y [[EX 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。 I3,= 0z 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。 P^w#S 局部麦克斯韦求解器的交互关联 !|O~$2O@ et,f_fd7v mMb'@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 QS{1CC9$ r9 ui|>U" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: !R1.7}O eU<]o<
\Qo 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。 '[C.|)" 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。 UVw~8o9s 3. 优先在k域中建模。 4F{)i 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。 Xb{
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