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第二代技术 .~C%:bDnX7 I5@8=rFk 2017-08-01 NTo[di\_ 文件版本1.0 ;i?rd f Q?V+
0J 基于场追迹的高速物理光学仿真 2w}l!'ue Ft^X[5G4L 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 8VtRRtl 99tUw'w 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 a/</P
|UG 分解:区域拆分 V.%LA.8 )Ma/]eZ^I ~/qBOeU3 |xF!3GGms v@4vitbG9 U[? f@.& 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 T`bUBrK6g` BRa9j:_b 基于场追迹的高速物理光学仿真 IhN^*P:Fo 8|(],NyEJ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: nu)YN1
* 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。 jgiS/oW 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。 b!e0pFS; 局部麦克斯韦求解器的交互关联 v>HOz\F :dQRrmM c39j|/!;Y 基于场追迹的高速物理光学仿真 PCHKH ;%Px~g 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: XS
#u/!
KnKf8c 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。 eY-h<K)y 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。 vvG"rU 3. 优先在k域中建模。 +hKs 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。 U{j4FlB
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