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第二代技术 qUA&XUJ I~H:-"2 2017-08-01 ?vPw I 文件版本1.0 ny%-u&1k 3Wxl7"!x m 基于场追迹的高速物理光学仿真 )28Jz6.I Idop!b5! 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: S!A)kK+ {\[u2{ 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 wvvMesX<L 分解:区域拆分 } R!-*Wk RE Dh`Wd ,uqSq ?1?D[7$ ]^$&Ejpe# wcUf?`21, 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 lTW5>% ZGK*]o=) 基于场追迹的高速物理光学仿真 cG1-.,r {c`kC]9 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: mwVH>3{j 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 C9`#57 Pp 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 pm$,B7Q`oO 局部麦克斯韦求解器的交互关联 34_:.QK- <^6|ZgR zRN_`U 基于场追迹的高速物理光学仿真 L3iYZ>] GV#"2{t
j 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \_}Y4 w G[X*/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。 ,2q LiE> 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。 b/cc\d < 3. 优先在k域中建模。 }+G6` Zd 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。 SjV;&
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