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第二代技术 .*X=["
F Az-!X!O*f 2017-08-01 A8o)^T(vJ 文件版本1.0 "rfBYl` !Rgj'{ 基于场追迹的高速物理光学仿真 dK0H.| ;]bW 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: \;!7IIe# LFr$h`_D5 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 ]h=5d09z 分解:区域拆分 $~VIx% h <@lj\, owI:Qs_/4 V-E 77u6{0 YK5(o KFN ZE=
Yn~XM 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Xbrc_V\_ NqveL<r` 基于场追迹的高速物理光学仿真 {B e9$$W, M%RH4%NZ0 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Y\+LBbB8 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+b}FVOe\ 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。 8EX?/33$ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 }`!-WY lR9uD9Dr {oR@'^N 基于场追迹的高速物理光学仿真 TP~1-(M)} I Gi9YpI&K 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: )]4=anJu@| / {[p?7x> 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。 T LF'7ufq 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。 d @ l 3. 优先在k域中建模。 ^FVmP d*1 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。 wp5H|ctl
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