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第二代技术 y3xP~]n 0r@rXwz 2017-08-01 ^a]i&o[c 文件版本1.0 ~q9RZ#g13J ~C[,P\, 基于场追迹的高速物理光学仿真 a#{a{> =];FojC6I 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: h0gT/x c9&
8kq5 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 >s>5k
O 分解:区域拆分 }%}eyLm( ^hgpeu n2QD*3i z4<h)hh"k6 6?`py}: V2bod=&Lc 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 c[YC}@l%a Z]6D0b 基于场追迹的高速物理光学仿真 W}e5 4-lu </}[x2w?] 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 57#:GN$EL 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 ,5/gNg 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 }skXh_Vu4 局部麦克斯韦求解器的交互关联 UOwj"#
)oNomsn |ST&,a$( 基于场追迹的高速物理光学仿真 yf$7<gwX MdPwuXI 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: bySw#h_ Sz._XY^ 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。 3sL#_@+yz 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。 )h/fr| 3. 优先在k域中建模。 -}>Q0d ) 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/F4?*
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