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第二代技术 )> >Tj7 "`WcE/( 2017-08-01 4I&e_b< 30 文件版本1.0 +Wgp~$o4 Z|l/6L8 基于场追迹的高速物理光学仿真 !Miw.UmPm >|[ l?` 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: %2)B.qTp& 9&]g2iT P 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 )P>-~G2P 分解:区域拆分 ~\uI&S5 D=ZH? d W_JFe(=3, 8nKZ ,e]|[,r#5
*SP@`)\D 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 xb6y=L cviPCjM 基于场追迹的高速物理光学仿真 v2ab @B e7"Fm 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 8Qm%T7]UFb 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 pGO=3=O 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 CGYZEPRR 局部麦克斯韦求解器的交互关联 5}v<?<l9\ :9c[J$R4 VDnN2)Km* 基于场追迹的高速物理光学仿真 p h5rS< nogdOGo 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: S8_>Lw
+c+i~5B4 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。 on0MhW 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。 4 C7z6VWg 3. 优先在k域中建模。 |:[
[w&R 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。 V:Z}cfR .7
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