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第二代技术 \[y`'OD~ ZIQ
[bE7 2017-08-01 y&V@^"` 文件版本1.0 ZMel{w`n Z<vKQ4G 基于场追迹的高速物理光学仿真 9jw\s P@ DAXX;4 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: \--8lH -K "'t0h{Wr8 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 p>4-s, W 分解:区域拆分 U|IzXQX( zzX_q(:S A<??T[ neLAEHV d~i+
I5 ]7RD"} 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 v_DedVhe ?.Ca|H< 基于场追迹的高速物理光学仿真 MB]<Dyj, * -8&[D0 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: g\&g N 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。 eQ]~dA8> 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。 UWd=!h^dt 局部麦克斯韦求解器的交互关联 uC(V =`H@% 7t0er'VC 基于场追迹的高速物理光学仿真 @X#F3; 9-fLz?J 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: (2$p{Uf 7_inJ$ 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。 A;]}m8(* 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。 ZzJ?L4J5v 3. 优先在k域中建模。 U_I5fK= 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。 Yp^rR }N
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