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第二代技术 qt_ocOr n/W@H Im# 2017-08-01 7LEB,bU 文件版本1.0 o;'E("!<Z MoAie|MKe 基于场追迹的高速物理光学仿真
NOY`1i (rKyX:Vsy 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: y;Ez|MS
>+,w2m@0 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
?iw 分解:区域拆分 rA+UftC:p6 OaTnQ|* x,wXR=H ),{v x[?N[>uw &f=O`*I'+! 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ;x<5F+b Vz.G!*>Dg 基于场追迹的高速物理光学仿真 ML _$/ M)x6m|.= 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: e
p jb 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。 FOPfob[ 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。 8F>u6Y[P 局部麦克斯韦求解器的交互关联 2[!3!@. $>JfLSyC :g%hT$,]3b 基于场追迹的高速物理光学仿真 @h&:xA56 G]]"Jc 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: sKy3('5; YD3jP}Ym 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。 y+\kZIqX 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。 Fqt,VED 3. 优先在k域中建模。 n;@.eC,T/ 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。 *S xDwN
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