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基于场追迹的高速物理光学仿真 *kWrF* )J tx01*2]pX 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: SSG}'W!z ,T3_*:0hk! 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 $l!+SLK 分解:区域拆分 9t^Q_ [hG Q)b*;
@ +x"cWOg Lv`NS+fX #.z`clK# 6Y(Vs> 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 cWG?`6xU& 7Yrp#u1! 基于场追迹的高速物理光学仿真 3gzcpFNqX e.:S BXZ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: K,\Bj/V( 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 8C!D=Vhh 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 msiftP. 局部麦克斯韦求解器的交互关联 WSPlM"h GMO|A.bzzN ]Y@ia]x&P 基于场追迹的高速物理光学仿真 iSz?V$}? 3d0Yq 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ]rP'\a ntT~_Ba8;u 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
me)&hX 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。 y8.(filNB 3. 优先在k域中建模。 BXf.^s{H 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。 :Sj r ZHku3)V=o
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