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第二代技术 W: z;|FF ]\HvK CN} 2017-08-01 uHRsFlw 文件版本1.0 +k R4E23: N?`' /e 基于场追迹的高速物理光学仿真 !^G\9"4A l,aay-E 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: .O<obq~;C AbW6x 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 C\hM =% 分解:区域拆分 JC}D`h 1s;Saq+ [0("Q;Ec[j |CbikE}kL 0jWVp-y <
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专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 #fM`}Ij.A lPAQ3t!, 基于场追迹的高速物理光学仿真 w_V P
J Z0r'S]fe 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: %iqD5x$OA 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。 vW@=<aS Z 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。 <9b&<K: 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ;}p sNFlKQ8)Q )0k53-h& 基于场追迹的高速物理光学仿真 )D%~`,#pQ |u p 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: I)HPO,7 j![\& z 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。 z\4.Gm- 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。 7_[L o4_ 3. 优先在k域中建模。 F_P~x(X 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。 }Ou}+^Bc
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