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第二代技术 82)%`$yZw[ MQe|\SMd 2017-08-01 K=!
C\T"I% 文件版本1.0 +~>cAWZq_ tkYPfUvTE 基于场追迹的高速物理光学仿真 7{tU'`P> n-9a0_{k 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ekW#| O7]kcA 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 shD4";8*@ 分解:区域拆分 ce3``W/H3 2:@,~{`#* i#NtiZ.t= `PZ\3SC'i 5)Z:J q[Tl#*P?y 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 )<%CI#s# QFK'r\3pU 基于场追迹的高速物理光学仿真 Q4Nut N1}r%!jk/ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: foUBMl 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 O1@3V/.Wu 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 NoMlTh(O 局部麦克斯韦求解器的交互关联 _FNW[V D9 Mst6 bk0<i*ju7( 基于场追迹的高速物理光学仿真 i= R%MH+ SKF0p))BJ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ?E,-P!&R #)#J`s1R 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 ]XcWGQv~ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 d;,Jf*x\ 3. 优先在k域中建模。 IB$i^ 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。 g[' 7 $
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