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第二代技术 ~*G I<n $YL}rM 2017-08-01 ~>)cY{wE_ 文件版本1.0 =g?r.;OO o1YhYA 基于场追迹的高速物理光学仿真 v]vrD2L >iaZGXje 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: u;y1leG NcqE)"yObo 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ,ad~6.Z_) 分解:区域拆分 ~H?RHYP~ c1b@3 r+\it&cW+ Jd/5Kx 2<YHo{0BLS *}3~8fu{
专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 -%"MAIJnX awo=%vJ& 基于场追迹的高速物理光学仿真 IRXpk6| V?%>Ex$ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: l&5| =
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。 rcNM,!dZ 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。 mn4j#- 局部麦克斯韦求解器的交互关联 JA())0a F0]= z- m,qU}) 基于场追迹的高速物理光学仿真 m6aoh^I Zo'lvOpyZ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Y"G$^3% (] 5|Vb)QBv% 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 [fQvdl 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。 W=PDOzB>K 3. 优先在k域中建模。
X!nI{PE 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。 K.*zqQKlI|
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