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第二代技术 +x?_\?&Ks L%3m_'6QP 2017-08-01 \&|zD"* 文件版本1.0 9!aQ@ J^ ue YBD]3' 基于场追迹的高速物理光学仿真 GQU9UXe MV+S.`R 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: l}#z#L2,` K5oVB,z) 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 dcK7Dd-> 分解:区域拆分 i;' kQ zVSbEcr,C~ ."8bW^: xlJ8n+ k!%[W,* <%@S-+D`] 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 "q-,140_ yUZ;keQ_Tw 基于场追迹的高速物理光学仿真 ]["=K!la: 3]*_*<D 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: N*dO'ol 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。 y093- 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。 ,$lOQ7R1( 局部麦克斯韦求解器的交互关联 f/_RtOSw Pk94O >:2B r(S 基于场追迹的高速物理光学仿真 |.]:#)^X? ujo3"j[b 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: h^u 9W7. #U46Au 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 @M:Uf7 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 ` 0YI?$G1 3. 优先在k域中建模。 "zT#*>U 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。 LLa72HW
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