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第二代技术 ]4\^> /7*jH2 2017-08-01 oT&JQ,i[2Q 文件版本1.0 g}IdU;X$NT ^G=wRtS 基于场追迹的高速物理光学仿真 7Upm o^4qY 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Yqmx] 7Y4 IGT~@); 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 c a_N76o! 分解:区域拆分 4C[,S|J gB&]kHLO
\8Mkb]QA >OE.6)'Rm x+|Fw d t*<vc]D 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 jd l1Q<Z |`s}PcV 基于场追迹的高速物理光学仿真 mW1Sd#0 Ol9U^ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: FFbMG:>: 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 >NB}Bc 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 a\vf{2
局部麦克斯韦求解器的交互关联 b@^M|h.Va '15j$q ]~8bh*,= 基于场追迹的高速物理光学仿真 a%tm[Re <Nvw
w 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: WRh&4[G' Jl Q%+$ 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。 E{T\51V]% 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。 aen(Mcd3bg 3. 优先在k域中建模。 %%c0UaV 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。 <Xp
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