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第二代技术 @sXv5kZ: Y %"Ji[ 2017-08-01 u.GnXuax 文件版本1.0 n3a.)tcC CxFd/X, 基于场追迹的高速物理光学仿真 N[e,){v HuevDy4 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: &xnQLz:# VzP az\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 6zi>Q?] 1 分解:区域拆分 ')"+ a^c za_b jE "n%s>@$ IO\4dU) 4ijtx)SA JusU5 e| 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 m@Z# c7e,lgG- 基于场追迹的高速物理光学仿真 SI}s %O"8|ZG9{ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: PF%-fbh!~ 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。 my?Ly(# 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。 I!sT=w8V 局部麦克斯韦求解器的交互关联 V@
>(xe7 bv+u7B6, R_!.vGhkN 基于场追迹的高速物理光学仿真 .xRdKt!p w*qj0:i5as 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: @aIgif+v R/vHq36d 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。 nKx)R^]k 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。 +,76|oMsQ% 3. 优先在k域中建模。 A8)4nOXM 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。 Gw*Tz"
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