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第二代技术 ug9Ja)1| iC#a+G*N_M 2017-08-01 'V&g"Pb 文件版本1.0 56pj(}eq ]Jswxw 基于场追迹的高速物理光学仿真 $DDO9 G8repY 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: mB`HPT ?NoNg^ Of 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 @K"$M>n$Z 分解:区域拆分 gq('8*S XRPJPwes] #wyceEa =oSD)z1c?x LQF;T7VKS) MV5$e 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 `{#""I^_ ]9QXQH 基于场追迹的高速物理光学仿真 !zK"y[V
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7 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _{o 3 y"DZ 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。 (Aw@}! 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。 [r2V+b.C 局部麦克斯韦求解器的交互关联 g3ukx$Q{> /[/L%;a'p dw6ysOR@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 ,zjz "7' Yup#aeXY/ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: OdNo2SO \(??Ytc<B 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。 *$cx7yJ 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。 N1Y
uLG: 3. 优先在k域中建模。 5B~]%_gZr 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。 >:.c?{%g*
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