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第二代技术 fuao*L] }2+*E}g 2017-08-01 3K{G =WE$ 文件版本1.0 G A+#'R
c>.=;'2 基于场追迹的高速物理光学仿真 vMv?
fE" i8|0zI 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: bJ5 VlK67R q'1
86L87 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 @T@lHc 分解:区域拆分 i!u:]14> >1S39n5z. 6O\a\z Of.%rpgy (t_%8Eu h}&1
7M 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 1.IEs:(; U#>K( 基于场追迹的高速物理光学仿真 !>,XK!) ,%<ICusZ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: D7|qFx;]g 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。 hywy(b3 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。 m4x8W2q 局部麦克斯韦求解器的交互关联 `PS^o# Hkzx(yTi >eM>Y@8= 基于场追迹的高速物理光学仿真 4#Cm5xAt6 J>N^ FR9 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: MN<uIqG dh K<5E 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。 %Fp1c K 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。 wrm
ReT? 3. 优先在k域中建模。 4RL0@)0F 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。
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