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第二代技术 i,NN" g^26Gb. 2017-08-01 hV;Tm7I2 文件版本1.0 ps[TiW{q; B!K{y>|. 基于场追迹的高速物理光学仿真 IJ3[6>/M0 YES!?^} 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: B08q/qi [CGvM{ 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 [-f0s;F1% 分解:区域拆分 S3PW [R@= l7Y^C1hM ^2[0cne .J#xlOa- WZ&/l 65J HNxJ`x~Z~ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 yHLclv PorBB7iL 基于场追迹的高速物理光学仿真 ])!|b2:s3 '\H {Y[ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: F'lG=c3N 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。 G'q7@d{' 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。 ,miU'<8tQ| 局部麦克斯韦求解器的交互关联 pOS:/~I3 PQ. xmg2 >^ 0JlL`XG 基于场追迹的高速物理光学仿真 N6=cqUM wt %}j.6'`{
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略:
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}v* 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。 us\@n" 3. 优先在k域中建模。 JXUnhjB,B 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。 g3 6oEz~|
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