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第二代技术 aKz:hG #*X\pjZ 2017-08-01 ,-[z?dvO 文件版本1.0 P7\?WN$p t ^~Qv 基于场追迹的高速物理光学仿真 M< / vKBijmE 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: pD;fFLvN q5{h@}|M 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 Y&-%
N 分解:区域拆分 *" +u^ `#"xgOSP> ym_p49 H{hzw&dZ<P }CL7h;5N 3 Oi<yT"7 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 %rJ'DPs `IT]ZAem`/ 基于场追迹的高速物理光学仿真 5GbC}y> !cW!zP-B*p 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ($-m}UF\/ 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。 dozC[4mF 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。 )6(|A$~C+ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 %`*On~ #mkf2Z=t- EB VG@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 :0Z\-7iK e,
fZ>EJ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: HI7w@V8Ed LVT:oIQ 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。 r1:CHIwK 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。 wf`A&P5tF 3. 优先在k域中建模。 ,B'fOJ.2 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。 &f2:aT)
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