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第二代技术 ^n5rUwS> H8'q Y 2017-08-01 0gLl>tF[H 文件版本1.0 Skbd'j !iys\ AV 基于场追迹的高速物理光学仿真 a7]wPXKq d;4LHQ0yU 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: >{v,HOxl ""; Bq*Y# 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 ~yGD("X 分解:区域拆分 rT&rv^>f +;T `uOF} gPW% *|D, Ug VLHwkvk @PaOQ@ WRBCNra 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Sj[iKCEKtv i7%v2_ 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~$WBc qo ]g3RVA%\l 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: >!U oS 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。 l\HLlwYO 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。 YQH=]5r 局部麦克斯韦求解器的交互关联 DL t "cAW ,:E*Mw: A=PJg! 基于场追迹的高速物理光学仿真 sa7F-XM G2 E4 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: -->~<o Un~8N 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。 t1Zcr#b> 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。 1GaM!OC 9 3. 优先在k域中建模。 Cwh*AKq( 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。 :j)v=qul
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