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第二代技术 BP$#a
# mQd?Tyvn 2017-08-01 rRYf.~UH@P 文件版本1.0 t^hkGYj!2 &u-Bu;G.e 基于场追迹的高速物理光学仿真 CvJEY 1tW:(~=a; 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: IJ;*N =6&D4~R 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 U5"Oh I 分解:区域拆分 &v,p_'k 7p6J :8rCCop
Uv _ GSw\r 3G^Ed)JvE W+?[SnHL/ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 n~j[Pw -::%9D}P| 基于场追迹的高速物理光学仿真 "'Uk0>d=_I |m- `,
we 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: (_ah~VnO 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 h>0<@UP 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 vq1&8=
局部麦克斯韦求解器的交互关联 ;4$C$r!t "6Uj:9 -QDgr`%5 基于场追迹的高速物理光学仿真 NCt sx /C yan[{h]EZ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: @~3c"q;i7 )7g_v* 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。 :g[x;Q[@ 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。 "|`9{/] 3. 优先在k域中建模。 g/p9"eBpq 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。 2j1v.%
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