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基于场追迹的高速物理光学仿真 33S`aJ 2f
/bEpi 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: M{y|7e%K "URVX1#(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 "N]WL5$i 分解:区域拆分 ;W =by2x* @~Rk^/0 ,7/\&X<`B 7{8)ykBU^ 4O9tx_<JG RH1U_gp4 ] 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 @V*au: sV;qpDXX 基于场追迹的高速物理光学仿真 aw;{<?* &s_}u%iC 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ~n)]dFy 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。 !WDn7j'A 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。 VdYOm 局部麦克斯韦求解器的交互关联 jR}*bIzv J78Qj[v S:DcfR=a 基于场追迹的高速物理光学仿真 :1%VZvWk* UeC 81*XZ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 6YB-}>? 8VKb* 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。 VN1#8{ 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。 XP3QBq 3. 优先在k域中建模。 ei(|5h 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。 F12S(5Z0% B&to&|jf
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