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第二代技术 :
(gZgMT %y>+1hakkX 2017-08-01 @g4Shlx| 文件版本1.0 wf?u(3/% 9 ~~qAoD 基于场追迹的高速物理光学仿真 5G#$c'A{4 AYcgi 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Hle\ON &y70 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 jyiFM5& 分解:区域拆分 Z?17Pu'Dp 4QE=f(u;h abBO93f^ U/Wrh($ #4 eIg+PuQD] FEF"\O|Q 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 }taLk@T zG#wu 基于场追迹的高速物理光学仿真 Kq&qE>Ju bhD ~4Rz 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ;WD,x:>blO 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。 ?6f7ld5 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。 } B0sC%cm 局部麦克斯韦求解器的交互关联 O|I+], Sh&iQ_vq
HY ;9?KJ' 基于场追迹的高速物理光学仿真 9_ZBV{
U&P{?>{u 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: */w7?QOv xvmt.> f 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。 r?p[3JJ;mG 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。 qbiK^gR 3. 优先在k域中建模。 D9BQID$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。 y<uAp
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