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第二代技术 dAga(<K ^\x
PF5 2017-08-01 [J:vSt 文件版本1.0 6.ap^9AD );=JoRQ{ 基于场追迹的高速物理光学仿真 FmnA+fA OD*DHC2rN] 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: N\H(AzMw ujwI4oj"c 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 !WDdq_n*v 分解:区域拆分 !3Pl]S~6! K5k,47" fV[xv4D. z?V > ST M?]ObIM:5
f0:) 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 #Xsby !hJ%{. 基于场追迹的高速物理光学仿真 j^LnHVHk1 ;M}bQ88 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \QHM7C T 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。 Ws(BouJ 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。 }~\J7R' 局部麦克斯韦求解器的交互关联 0E+ + kV-a'"W5 8lbNw_U 基于场追迹的高速物理光学仿真 d'DS7F(c{ @ '<lD*W 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: =niU6Q}
E?%k 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。 M8
++JI 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。 a)}?rzT] 3. 优先在k域中建模。 FUMAvVQ 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。 >2N`l
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