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第二代技术 =2[5g!qX FL}k0 2017-08-01 2f'3Vjp~G 文件版本1.0 x>5"7MR`
jpcbW 基于场追迹的高速物理光学仿真 `Pa)H >
YHwWf- 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: -e6~0%X O?<R.W<QI 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 )/BI:) 分解:区域拆分 pIKQx5; %:bTOw[4r J7FCW^-`3 DH(Qmd L*TPLS[lh @D<q=:k 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Q{ hXP*5 Z x9oj 基于场追迹的高速物理光学仿真 L0\97AF DA)mkp 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: u)]]9G
_8 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。 9[<,49 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。 9C?;' 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ^T):\x( CRK%%;=> 5,3Yt ~\m 基于场追迹的高速物理光学仿真 GfEg][f MO7:ZYq 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 35}{dr ~*WSH&ip 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。 RQzcsO 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。 n9.` 5BH7/ 3. 优先在k域中建模。 b2x8t7%O 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。 "i+fO&LpZ
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