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第二代技术 @2$iFZq~ e-{4qt 2017-08-01 OEN'c0;5 文件版本1.0 xF9PjnWF= +Mh 9Jf 基于场追迹的高速物理光学仿真 %1]Lc=[j K*
0]*am|v 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: obIYC }"chm=b 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 G Q+g.{c 分解:区域拆分 &4l>_ .mS'c#~5Y gI~jf- w Rh#TR" 8[z& g%u .hXdXY 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Y{#m=-h bPdbKi{j@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 qg@Wzs7c~ al\ R(\p| 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: e_pyjaY!s 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 !tD,phca~ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 C,m
o4,Q 局部麦克斯韦求解器的交互关联 jG3i
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hG!"e4 基于场追迹的高速物理光学仿真 gobqS+c r5?qz<WW~ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: pn~$u H0B"?81 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。 DV/P/1E 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。 $.@)4Nu!_ 3. 优先在k域中建模。 q[SUYb;, 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。 Dy@f21+
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