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第二代技术 'nK~'PZ, .F0]6#( 2017-08-01 ew#T8F[ 文件版本1.0 G+)?^QTn wVi%oSfM 基于场追迹的高速物理光学仿真 2w?G.pO# Xy#VQ{! 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: vW' 5` % b"8FlZ$ 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 Rq7p29w 分解:区域拆分 #Y[H8TW /BH.>R4`A 015Owi
SNvb1& QJ];L7Hbo *kaJ*Ti-/ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 1&|Dsrj ma}}Sn)Q 基于场追迹的高速物理光学仿真 xaXV^ZM3 lSc,AOXp 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: i+~QDo(Pi 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。 Wp*sPZ 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。 oA3d^%(c 局部麦克斯韦求解器的交互关联 X9'xn 0n; j%M @# KCXw n 基于场追迹的高速物理光学仿真 0&`}EXe<f *d
l"wH& 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 5fHYc0 Zd>ZY,-5 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$hg($ 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。 rrQ0qg 3. 优先在k域中建模。 ci7~KewJ* 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。 \ j]~>9
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