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第二代技术 #??[;xjs! D_`~$QB`, 2017-08-01 4O{,oN~7 文件版本1.0 <Y;w
I#C usi3z9P>n 基于场追迹的高速物理光学仿真 Tg=P*HY6 \t=#MzjR 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: PHH,vO[eO fP\*5|7%R 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 W}Rzn 分解:区域拆分 ZF<$6"4N 9R[PpE'' Jr(Z Ym' <J}JYT <:StZ{o; _X{ GZJm 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 <?Z]h]C^o 8>I4e5Ym 基于场追迹的高速物理光学仿真 ^i@0P}K< 7eFFKl 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: '_91(~P 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 +7y#c20 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 L /N%ft]!T 局部麦克斯韦求解器的交互关联 y (%y'xBP &}#zG5eu JEeXoGKd 基于场追迹的高速物理光学仿真 vI"BNC*Q1 z6Nz)$!_i 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: )3 '8T>^<K PM)nw;nS 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。 +'[/eW 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。 iBY16_q 3. 优先在k域中建模。 aZq7(pen 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。 OgzKX>N`A
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