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基于场追迹的高速物理光学仿真 wEb10t, <SNu`,/I 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: @avG*Mr^ -xU4s 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 CF@j]I@{
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0Fg 10e~Yc 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Z[zRZ2'i5 T
[2l32 基于场追迹的高速物理光学仿真 &\M<>>IB rW0-XLbL5H 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: :0j_I\L 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。 IX 2 dic' 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。 xEqr3( 局部麦克斯韦求解器的交互关联 0 5o
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,7c; 3. 优先在k域中建模。 F'9#dR? 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。 5?1:RE(1 tsN,yI]-VA
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