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第二代技术 w$]G$e 5Xq+lLW> 2017-08-01 HqGI. 文件版本1.0 SN6 QX!3 E=NjWO 基于场追迹的高速物理光学仿真 rH}|~ ;jPsS^X 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: TWP@\ BQ * #yF`_p 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 (,At5T 分解:区域拆分 Fh~9(Y# p=+Y7NE) 35h|?eN_m! ,!=
sGUQ) .k#PrT1C P`tOL#UeZL 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 X5WA-s(?0 Y3~Uz#`SU 基于场追迹的高速物理光学仿真 E|=x+M1sH snbXAx1L 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: $tlBI:ay1 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 :ez76oGyc 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 Ey@^gHku\ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 2;)IBvK :Drf]D(sMX ,Yag! i>; 基于场追迹的高速物理光学仿真 \kE0h\ vfSPgUB) 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 3M#x)cW `zoHgn7B9q 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 I:dUHN+@L5 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 v.ZUYa| 3. 优先在k域中建模。 5BrN
uR$ 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。 w1Bkz\95
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