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第二代技术 ;<JyA3i^V, #sn2Vmi 2017-08-01 "gcHcboU5$ 文件版本1.0 JP2zom CMm:Vea 基于场追迹的高速物理光学仿真 1 h.=c dU7+rc2,CU 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ],lrT0_cT ?Mb'l4 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 x*G-?Xza) 分解:区域拆分 .o(XnY)cgJ '.sS"QdN jIq@@8 @o 'w?*4H $c!cO" U t8Sblgq 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 6^vMJ82U IA\CBwiLj 基于场追迹的高速物理光学仿真 JMMT886 QJL%J 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: pZS0;T]W, 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 q K sI}X~ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 /'V(F* g 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ]wH,534 F__j]}? Osb#<9{} 基于场追迹的高速物理光学仿真 vtvF)jlX _I$\O5 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: )jM'
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ju5 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。 y"Fp4$qb 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。 i'GBj,: 3. 优先在k域中建模。 W6_~.m"b 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。 z|w@eQ",
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