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第二代技术 DxE(9j <9=zP/Q 2017-08-01 c$@`P 文件版本1.0 wYZy e^7 2O?Vr"
A 基于场追迹的高速物理光学仿真 YI L'YNH $5ZR[\$ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: TFAYVK~ [Bl
$IfU 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 PthIdaN@ 分解:区域拆分 R1II k U*
-% M 0eQ~#~j& x eJ9H~^ b\kN_ `6|i&w:b 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 d\v$%0 ^`l"'6 基于场追迹的高速物理光学仿真 lo\: ]/&6 :({-0&&_ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: f 1sy9nQs 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。 l0qdk#v 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。 H+S~ bzz 局部麦克斯韦求解器的交互关联 }v_p gatC &?P=arU it(LphB8 基于场追迹的高速物理光学仿真 JoZqLy!@ lt@ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _<u8%\ LEYWH%y 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。 `'z(--J}` 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。 43vGgGW 3. 优先在k域中建模。 kWzuz# 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。 ap Fs UsE
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