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第二代技术 l{m~d!w`a %ab)Gs 2017-08-01 1t=X: ]0j 文件版本1.0 q*TKs#3 G11.6]?Gg 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~9YA!48 F>(#Af9 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: x`vs-Y:P #(g+jb0E 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 bMOM`At>z 分解:区域拆分 g~:(EO(w %kFELtx ^6y4!='ci s
Xk?.A_D q)xl$*g bRz^= 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 4{WV ^J~A+CEf"W 基于场追迹的高速物理光学仿真 Ss! 3{VW m&0BbyE.z 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: A-C)w/7 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 Q1\k`J 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 HmB[oH"x 局部麦克斯韦求解器的交互关联 +xBK^5/x #IGoz|m ;Pqyu
? 基于场追迹的高速物理光学仿真 BI.k On= &zX 3 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: SA+%c)j29 RzJ}C T 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 zo7XmUI3P 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 'BdmFKy1 3. 优先在k域中建模。 eGe[sv"k 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 6Vbv$ AU
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