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第二代技术 wUZQB1$F <S\;k@f 2017-08-01 H_%d3 RI 文件版本1.0 ee&nU(pK ur/Oc24i1n 基于场追迹的高速物理光学仿真 K,x$c % \3t,|%v 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ?vZWUWa 7XUhJN3n 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 V~'k1P4 分解:区域拆分 }': EJ~H *C4~}4WT\ n!UMU ^ =gW"#ZjL){ gf:vb*#Wa _, \y2&KT 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Q<RT12|` H<V+d^qX\w 基于场追迹的高速物理光学仿真 %:"
RzHN =:4' 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ,(j>)g2Ob 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。 J*}VV9H 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。 q$MHCq; 局部麦克斯韦求解器的交互关联 fzLANya NlA*\vco ?D1x;i9< 基于场追迹的高速物理光学仿真 `[X6#`< c *.G]nRc 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: sEoZ1E :0nK`$' 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。 nURvy}<r 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。 NOF?LV 3. 优先在k域中建模。 i%xI9BO9 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。 G{F6
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