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第二代技术 g8C+j6uR0 Qk6FK]buV 2017-08-01 X qh+ 文件版本1.0 2Y,s58F qxq ~9\My 基于场追迹的高速物理光学仿真 w-1CA{"i7 ~ rRIWfhb 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 3k=q>~&@ e&:fzO<~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 qdOS=7]W 分解:区域拆分 sU>*S$X8 yF*JzE 7, tY7u\Y;^ vi'K|[!? ]}9EBf ?#W>^Za= 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 K3jno+U& I++!F,pB 基于场追迹的高速物理光学仿真 ,}NG@JID >0> M@s 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 2$jY_{B+x 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。 :Qf^@TS}O 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。 -Iq#h)Q* 局部麦克斯韦求解器的交互关联 6ik6JL$AI GovGh? X#x JO
_a+Yl 基于场追迹的高速物理光学仿真 E*kS{2NAq J%nJO3, 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: +q3W t| {MIs%w.G 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。 NY_Oo!)3 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。 S"lcePN 3. 优先在k域中建模。 cewQQ& 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。 ': HV9]k
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