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基于场追迹的高速物理光学仿真 $g?`yE(K >$.lM~k 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略:
Psf'#4g G%V*+Ond 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 -I'@4\< 分解:区域拆分 UqP %S$9 #hOAG_a, v/4Bt2J zuR F6?un 5Z`9L|3d P7||d@VW, 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 YXR%{GUP[ q0oNRAvn" 基于场追迹的高速物理光学仿真 rdFeDZo&Z) d +]Gw 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: vB :_|B 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 Iaq7<$XU 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。 >|Hd*pg)) 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Wa8?o~0"L O=HT3gp& 1w)#BYc=L 基于场追迹的高速物理光学仿真 p.gaw16}> drJ<&1O 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: =]OG5b_-Y P(1bd"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。 BJM_kKH 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。 v\Y362Xv 3. 优先在k域中建模。 w2!5Cb2 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。 v$O%U[e< )1>fQ9
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