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第二代技术 yRAfIB$T}" {q!GTO 2017-08-01 M!tR>NMH 文件版本1.0 h~`^H9?M WBN3:Y7 基于场追迹的高速物理光学仿真 ]621Z1 dkWV/DAm 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: awB+B8^s
Se}&2 R 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 x1`4hB 分解:区域拆分 R :*1Y\o( `(uN_zvH 6c6w w" 9y}/ G ]!>tP,<`' kxCN0e#_ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 fnJx$PD~ W"!{f 基于场追迹的高速物理光学仿真 JA09 o( &|fPskpy 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Z~AgZM
R 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。 Z'~/=a)7 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。 s5\<D7 局部麦克斯韦求解器的交互关联 1lYQR`Uh P"{yV?CNg uCHM 基于场追迹的高速物理光学仿真 }ijFvIHV b5)1\ANq 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: SFjR SMi >H5_,A}f 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。 bjBXs;zr@\ 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。 Y)68 3. 优先在k域中建模。 ,`!>.E. 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。 KFBBqP
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