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基于场追迹的高速物理光学仿真 hI|/>4< `l>93A 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 4L5o\'X $T?*0"Mj[ 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`UG=7r q 分解:区域拆分 aqs%m ( v<;: 0 JBR[;
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8!]: ~->Hlxze'K 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: PSTu /^ 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。 E@w[ 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。 LBiowd[ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ^
<qrM ! FNf>z+ b'velj3A 基于场追迹的高速物理光学仿真 'nRp}s1^[ `gBD_0<T7 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ;rd6ko F`!TV(,bY 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。 F:%^&%\ 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。 3p=vz' 3. 优先在k域中建模。 "JkZJ# 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。 mCM|&u Kb}MF9?:e
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