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第二代技术 aB$xQ|~ bY@ S[ 2017-08-01 Q85Y6', 文件版本1.0 ~k(4eRq /7`fg0A 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?=^~(x?S #E'aa'P} 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ^i;y2c J 7/)XS 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 7RpAsLH= 分解:区域拆分 j]6c_r3 2SABu796j >du _/*8: iHYvH
$ap6Vxjr Sd9%tO9mf 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 pBR9)T\n U
%,K8u|WH 基于场追迹的高速物理光学仿真 S&q(PI_" >}I BPC 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Fv!KLw@
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 <+r<3ZBA 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 n[f<]4< 局部麦克斯韦求解器的交互关联 3;E,B7,mQ RZL:k;}5 MJ%gF=$X 基于场追迹的高速物理光学仿真 e/J|wM9Ak (\qO~)[0 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: w(6(Fze WGC'k
s ^ 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。 B|pdqSI 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。 0*4h}t9j 3. 优先在k域中建模。 *z3wm-z1& 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。 }i\U,mH0_&
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