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第二代技术 4+hNP'e 5&8BO1V. 2017-08-01 <Z-Pc?F&(k 文件版本1.0 7SHllZ >3/mV<g f 基于场追迹的高速物理光学仿真 wK2$hsque
:Hq%y/ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 1vo3aF C[,h! 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 Qp<*or@ 分解:区域拆分 -Hm"Dx )"\=
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Z ;:=j{,&dl[ OFr"RGW" 9C \}bT 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Yuv=<V igQzL*X 基于场追迹的高速物理光学仿真 1#N`elm n*9QSyJN] 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: diNSF-wi,, 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 P1OYS\ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 O h
e^{: 局部麦克斯韦求解器的交互关联 "S#$:92 ky|k g@n{ X}'rPz\Lu 基于场追迹的高速物理光学仿真
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