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第二代技术 -''vxt?7H& } g
2017-08-01 B3yn:=80 文件版本1.0 .{8lG^0U<
9xu&n%L= 基于场追迹的高速物理光学仿真 :A
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UVeh7Q 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: I#A`fJ :;|x'[JoE? 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 /
Sp+MB9 分解:区域拆分 c=Z#7?k=Uz NtT)Wl w]%r]PwU+ j#~4JGZt wTTQIo60 d3 N %V.w 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 %M^b Z? ?9PNCd3$d 基于场追迹的高速物理光学仿真 oYqC"g&4Z i>w>UA*t 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: lX7#3ti: 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。 UbuxD }) 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。 ?pxx,o6l 局部麦克斯韦求解器的交互关联 as\V,
{< ](0A/,#q6 XM_S" 基于场追迹的高速物理光学仿真 Dk7"#q@kx Gge"`AT 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: L~;_R*Th z?i82B[Tm 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。 2
na8G 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。 =RV$8.Xp 3. 优先在k域中建模。 fmSA.z 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。 FEP\5d>
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