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基于场追迹的高速物理光学仿真 wOhiC$E46 K6C@YY( 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: rD7L==Ld F_Pv\?35z 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 v5aHe_?lp 分解:区域拆分 ]<9KX} B v6Vd V.BI ,5tW|=0@ L=Pz0 `pB]_"b Rds_Cd C 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 {6V;$KqH6 Xup"gYTZQ 基于场追迹的高速物理光学仿真 F@+FXnz G;^}, %< 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略:
+lK?)77f 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。 v>e%5[F 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。 HAkEJgV 局部麦克斯韦求解器的交互关联 =vqy5y |U~m8e&:
2s+ITPr 基于场追迹的高速物理光学仿真 Py&DnG'H E{Gkq: 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: dKKh ^D`~ ;w\7p a 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。 c^4^z"Mo` 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。 qHAZ)Tz 3. 优先在k域中建模。 s>pOfXIx 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。 .<0s?Q , Ww\C
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