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第二代技术 V/.Y]dN5 3G~ T_J& 2017-08-01 r\F`xtR( 文件版本1.0 Gm}ecW jI_TN5 基于场追迹的高速物理光学仿真 $"!"=v%B %t([ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: pa~.[cBI 1Yo9Wf;vP 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 PB.@G,) 分解:区域拆分 xm6=l".%z G[)Ll= +#"CgZ] ?i>.<IPOq "]f0wLzh u%Bk"noCa 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ;$ D*,W
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基于场追迹的高速物理光学仿真 <Qe30_<K lM3UjR|@ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ,P3nZ 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。 L%# #U'e3 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。 il(dVW 局部麦克斯韦求解器的交互关联 *[]7l]XK. _8vq]|rC EJ`JN|,M 基于场追迹的高速物理光学仿真 L~%@pf> %G1kkcdH< 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ^G.PdX$M t7pe)i,) 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。 UiqHUrx 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。 2>80Qp!xO 3. 优先在k域中建模。 R3`!Xj#&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。 .S>:-j'u
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