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第二代技术 )gOVnA/M Y(aEp_kV 2017-08-01 +iS'$2)@ 文件版本1.0 1u?h4wC ]} D^?g^ 基于场追迹的高速物理光学仿真 J1i{n7f=@ U_s3)/' 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 12 8aJ #@ClhpLD 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ?]*WVjskE 分解:区域拆分 u/wWP4'$J@ $Hw
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v j6!C/UgQ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器
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9 基于场追迹的高速物理光学仿真 /
.wO<l= Vd+qi~kA 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: /+V}. 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 csh@C
ckC8 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 {gL8s
局部麦克斯韦求解器的交互关联 XmZs4~\K$G :Dt]sE_d \ltbiDP2 基于场追迹的高速物理光学仿真 Z\YCjs% HbOLf 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: q8m{zSr X!aC6gujOH 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。 9"W 3t] 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。 "[wkjNf% 3. 优先在k域中建模。 g~7x+cu0 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。 1bz%O2U-(
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