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第二代技术 o=:9y-nH WH#1zv 2017-08-01 8?B!2 文件版本1.0 A_"w^E{P q<x/Hat) 基于场追迹的高速物理光学仿真 Hs;4lSyUO :[.vM 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Pf")e,u$ j1Y~_ 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 bi',j0B 分解:区域拆分 M~Tuj1? y1jCg%'H
i<C*j4qQ <VMGTBVQ ,i^9 |Oeq =g7x'
kN 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 W]$w@.oW[ o)M}!MT 基于场追迹的高速物理光学仿真 ]\-A;}\e W 8<&gh+ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: t5^{D>S1 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。 Pa>AWOG' 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].He@L<j 局部麦克斯韦求解器的交互关联 |"q5sym8Y_ /*(Kr'c *P[hy 基于场追迹的高速物理光学仿真 f=+mIZ ;}I:\P 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: S3C]AhW; g i3F`
m 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。 <q58uuK 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。 :^lI`9'*R 3. 优先在k域中建模。 i]c!~` 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。 EgEa1l!NSQ
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