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第二代技术 E%3TP_B3 9l
!S9d 2017-08-01 xPC"c* 文件版本1.0 UI?=]" QK <\kVZ8 基于场追迹的高速物理光学仿真 U^_D|$6 REA;x-u* 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 5D' bJ6PO Y25uU%6t_ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 !j^&gRH 分解:区域拆分 _>_j\b hbfq]v*X m*n5zi|O |NMO__l@ S; /. % oXgdLtsu 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 >K)2NLW\xA kb #^lO 基于场追迹的高速物理光学仿真 r9@AT( (^: p 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略:
BIMKsF Zt 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 4gZ&^y' 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 -Kxc$} 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Q5n`F5 p/olCmHD) 8<dOMp;}r 基于场追迹的高速物理光学仿真 658^"]Rk'/ };katqzEg 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: O4|2|sA q|dH~BK 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。 `_qK&&s 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。 ai-n z-; 3. 优先在k域中建模。 yoS? s 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。 aV|9H
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