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第二代技术 dysX Avs7(-L+s 2017-08-01 FE8+E\ U? 文件版本1.0 v:veV. y (XbMrPKG 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?JXBWB4 C3
gZ6m 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: #$rf-E5g-K eW%L$I 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 VO.-. 分解:区域拆分 r~Y>+ln.
8qFUYZtY ER~T'-YMS wUZQB1$F |u^)RB E1c>nrnh* 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 q3c*<n g# /e.FY9 基于场追迹的高速物理光学仿真 tk`: CT
* F-$Z,Q]S 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: d3EjI6R*z 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。 2j8Cv:{Nn% 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;Al?&uw 局部麦克斯韦求解器的交互关联 #joF{M{ V.K70)] (oLpnjJ(, 基于场追迹的高速物理光学仿真 NniX/fk !: m`9o8 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: `j"4: _, \y2&KT 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。 ?JuX~{{.L 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。 %$/=4f.j 3. 优先在k域中建模。 %:"
RzHN 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。 2-8YSHlh
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