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第二代技术 XQ.czj v(^{P 2017-08-01 REnd#
V2x 文件版本1.0 ^.Cfa 2SU G/-P# 基于场追迹的高速物理光学仿真 ^_b+o qq}EXq ^ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: %C=^
h1t% K7}EL|Kx 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 nd
'K4q 分解:区域拆分 evf){XhT;n Saa#Mj`M V^aX^ ; JDv7jy N#{d_v^H?d /km^IH 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 TkhbnO g6 BMU}NZA 基于场追迹的高速物理光学仿真 0'O; H[nrl ]xQPSs_ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: X0
&1ICZ 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 x1C4 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。 P<GY"W+rR 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ]g-(|X~> GL&ri!, ~/1kCZB 基于场追迹的高速物理光学仿真 b?7?iV4 fI}Z`* 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: i' J.c4 B&A4-w v 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。 LFy5tX# 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。 }Q_IqI[7 3. 优先在k域中建模。 g#~ jF 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。 k: PO"<-U
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