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基于场追迹的高速物理光学仿真 L
4Z+8* A}&YK,$5ED 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: OhlK;hvdB* P"]l/ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 dnQ6Ras 分解:区域拆分 xq=!1> )VqPaKZl S?J(VJqE ;jN1n
xF J@}PySq
]qu6/Z 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Q1rEUbvCE
Gv}Q/v 基于场追迹的高速物理光学仿真 y6x./1Nb}< " Up(Vj@ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 8eYEi 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 *::.Uo4O 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 tE <?L 局部麦克斯韦求解器的交互关联 #y[omla8 F`2h,i-9 ,2+d+Zuh 基于场追迹的高速物理光学仿真 #g0N/ CDsl) 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: T?6<1nU) e6
x#4YH 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 DS>&|zF5l 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。
-$I30.# 3. 优先在k域中建模。
2oRwDg&7| 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。 %<[{zd1C- 9F?-zn;2s
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