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基于场追迹的高速物理光学仿真 a+--2+~= =WYI|3~Cz 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: .8O. tsLi5;KA] 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 %~`y82r6 分解:区域拆分 j?YZOO>X t5qNfiKC ;ZSJ-r Pz/bne;= >H*?ktcW BJ]4j-^o 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 S\F;b{S1 n'&Cr0{ 基于场追迹的高速物理光学仿真 NFEF{|}BM [YsN c 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: **%/Ke[ 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。 h5x_Vjj 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。 2GHmA_7P 局部麦克斯韦求解器的交互关联 !5/jDvh
Mu>GgQSZ rTgCmr'& 基于场追迹的高速物理光学仿真 Fk(+S:{yQ ZP]l%6\. 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: JIGoF \G!TC{6 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。 h^tU*"
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。 R43yr+p 3. 优先在k域中建模。 ^o*$OM7x 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。 /hojm6MM +8rGStv
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