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基于场追迹的高速物理光学仿真 N^@aO&+A cms9] 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: SMIr@*R xwe^_7 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 ;RW024 分解:区域拆分 Y-y<gW 4PDxmH]y pe@j`Sm:Ej =ec"G2$?" jFPD SR5 j" ~gEGfK 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 M.h8Kr!. '@3Kq\/ 基于场追迹的高速物理光学仿真 ;Q8LA",5d -V'h>K 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 9TZ4ffXV* 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 v#`7,:: 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 t/Y)% N 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Ow f:Kife ? ht;ZP ;($" _h 基于场追迹的高速物理光学仿真 "4[8pZO/ _7P#?:h 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: N2/t R0DWjN$j 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。 5FQtlB9F 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。 riz[AAB 3. 优先在k域中建模。 x!^u$5c 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。 Udl8?EVSz ~3r}6,%
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