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第二代技术 J=k=cFUX ^6 z"@+;* 2017-08-01 3%5a&b 文件版本1.0 ,w3-*z &9fQW?Czs 基于场追迹的高速物理光学仿真 mO;QT e6Y>Bk 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: (+[%^96 sQac%.H;`U 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 k$JOHru 分解:区域拆分 L*tfYonq PXkpttIE]M Cj<8r S4+ c|;n)as9(% 0B7G:X0 Z)M
"`2Ur 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 YnRO>` ^2nrA pF 基于场追迹的高速物理光学仿真 xdgAu ,>h"~X 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: %DYh<U4N 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 }!oEjcX' 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 ~x\uZ^: 局部麦克斯韦求解器的交互关联 rB$~,q&.V 1o%#kf e;"J,7@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 j<*7p:L7_> |HD>m'e 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 3HpqMz 5@m
,*n&[ 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。 LhbdvJAk@ 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。 ou <3}g 3. 优先在k域中建模。 z R?R,k)m 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。 y>aO90wJ
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