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第二代技术 IEm?'o: z_(l]Ern} 2017-08-01 G:e=9qTf 文件版本1.0 4s
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基于场追迹的高速物理光学仿真 u4lM>(3Y} kgBkwp 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: \WE/#To ZvuY]=^3 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 ky !ZJR 分解:区域拆分 ]Z[3 \~? dtuCA"D %#%YU|4R >XZ2w_ -}@C9Ja[? fPJc 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 qo9&e~Y<G 1N),k5I 基于场追迹的高速物理光学仿真 tLJ 7tnB Fz8& Jn! 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: jGLmgJG-P 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。 ->|eMV'd 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。 8k{XUn 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Q-,
4 '5$: #|- q|YnNk>1 基于场追迹的高速物理光学仿真 !o'a]8 ++2a xRl 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 1q'_J?Xmd eI2041z 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。 *)r_Y|vg 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。 =2Ju)!%wr 3. 优先在k域中建模。 \.P'8As 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。 !@gjIYq_Y
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