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基于场追迹的高速物理光学仿真 OuyO_DSI ku
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在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 3(_:"?x A Uz%2{HB@{ 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 g1) ZjABV 分解:区域拆分 mnFmShu >{>X.I~ f(T`(pX0V 4mnVXKt%. JV?d/[u, VXl|AA<OG 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 x;A.Ll g9j&\+h^ 基于场追迹的高速物理光学仿真 `bF4/iBW RM>A9nv$\ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: $f+cd8j?o 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。 >.-4CJ])d 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。 @ ?bY, 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ^7YZ>^ <TgVU.* W#\{[o 基于场追迹的高速物理光学仿真 9K-,#a ZP
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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。 +3Z+#nGtk 3. 优先在k域中建模。 8\p"V.o> 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。 rA}mp] JA4}Bwn
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