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第二代技术 P}El#y#& u{-J?t&` 2017-08-01 ]} +
NT 文件版本1.0 :]viLw\&g )^C w 基于场追迹的高速物理光学仿真 -Xw i}/OX ;U^7]JO; 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: zoU-*Rs6 C(^IX"9 # 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 e"sz jY~V 分解:区域拆分 QF7iU@%- b\U p(] j0LA 2JV,AZf 8u401ddg oA _,jsD4 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 wjr1?c ,MtN_V- 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?G#T6$E8 m),3J4(q 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: E_aDkNT 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 pV3o\bk! 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 RK*ZlD< 局部麦克斯韦求解器的交互关联 zdwr5k } h.]sF Rr#vv 基于场追迹的高速物理光学仿真 DKjkO5R\ l~/g^lN 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: -qPYm?$ ~t $zypw 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。 hY?x14m$3 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 vq df-i 3. 优先在k域中建模。 (>OCLmV$ 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。 483BrFV
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