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第二代技术 }]<0!q &xB E6XDn`: 2017-08-01 H\RejGR 文件版本1.0 ||D PIn] {>g{+Eq 基于场追迹的高速物理光学仿真 %tB7 &%ut 7vTzY%v 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: f YSH]! $7" Y/9Y 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 /z!Tgs4 分解:区域拆分 sKCYGt$ xpX<iT>5u ,BUrZA2\U$ t0,=U8]w FY<Q|Ov 60;_^v 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ]~2iducB, oqAO@<dL! 基于场追迹的高速物理光学仿真 Z_[ P7P \3OEC` 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: w"5Eyz-eO 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。 |.VSw 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。 %N)B8A9kh 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ,Kl:4 Tv ( +Sv3h oUwo!n} 基于场追迹的高速物理光学仿真 ").gPmC ?r KbL^2 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ltfKqY- fGb}V'x}r 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。 |Fe[RGi+8 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。 =WjHf8v; 3. 优先在k域中建模。 yI1:L
- 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。 1^LdYO?g'
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