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基于场追迹的高速物理光学仿真 |x3.r t ]'3e#Cqeh 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: prV:Kq ;O =X'i^Q 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 M}k t q) 分解:区域拆分 8%nb1CA ] cdKd ) X>(? ( 6|S42 N:[22`NP u=JI 1 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 BFmd`#{l 2 |
$ 基于场追迹的高速物理光学仿真 /B73|KB+ rnz9TmN:*1 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: xL,Lb}){% 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。 |!NKKvf 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。 gswp:82e2 局部麦克斯韦求解器的交互关联 `OO=^.-u Hg\+:}k&9 u4*7n-( 基于场追迹的高速物理光学仿真 b1Bu5%bt,: /R7qR# 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: m22M[L(q JfS:K' 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。 O&YX V 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。 g"gh2#!D 3. 优先在k域中建模。 *vqlY[2Ax 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。 q|,cMPS3 eV$pza
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