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基于场追迹的高速物理光学仿真 |YXG(;-BS 4L$};L 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: rT<1S?jR 6>lW5U^yA\ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 *cQz[S@F 分解:区域拆分 :1NYpsd.i [[$Mh_MD
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基于场追迹的高速物理光学仿真 5Ny0b|+p tB!|p 6 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 0pCDEs 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。 Ul9b.`6 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。
Jb6& 局部麦克斯韦求解器的交互关联 E~qK&7+ [@zkv)D6 Hj1k-Bs&'w 基于场追迹的高速物理光学仿真 #W.bZ]&WA hOV_Oqe4? 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: BHIM'24bp HK?Foo? 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。 fA;x{0CAMX 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。 np= J:v4 3. 优先在k域中建模。 Zq9>VqGe 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。 $*wu~ &4[<F"W>47
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