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第二代技术 xJhbGK -wfV 2017-08-01 `9l\~t(M
文件版本1.0 @\?f77Of6 3#[I_ 基于场追迹的高速物理光学仿真 MVdx5,t #Au&2_O 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Cj+=9Dc d
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;pG( 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 #8jd,I%L 分解:区域拆分 _O%p{t'q< {@AcL:Eit ]w>fnew ,be?GAq 3~ZVAg[c H)Ge#=;ckQ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 tqCg<NH.!m ~*Qpv&y) 基于场追迹的高速物理光学仿真 $lA,{Q I:<R@V<~# 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 9lCKz
!E 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 ,v_r$kh^ 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。 [Gy'0P(EQ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 >iN%Uz sEyl\GL -d'|X`^nE 基于场追迹的高速物理光学仿真 I >Q,]S1h h+D=/:B 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: I;H9<o5 a HL '(< 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。 @98SC}}u 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。 J94YMyOo 3. 优先在k域中建模。 ?
M_SNv 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。 yW?%c#9D
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