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基于场追迹的高速物理光学仿真 ,Md8A`7x~ -KhNsUQk 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: K'%2 'd f(:+JH<P~ 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 QMLz 分解:区域拆分 W@`2+} "3.v(GVr >h1 3i@`r 3)88B"E 5.5<.") /2l&D~d" 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 -0r0M) $s+/OgG4H 基于场追迹的高速物理光学仿真 CuC1s> 7/+I"~ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: {L~j;p_G& 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。 nF>41 K 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。 -}Zck1 局部麦克斯韦求解器的交互关联 _; !7:'J q;Tdqv!Ju H
xs'VK* 基于场追迹的高速物理光学仿真 ]xC#XYE:dy }A jE- K{ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \~m\pf? /N= }wC 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。 (VDY]Q) 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。 lC/1,Z/M 3. 优先在k域中建模。 5;'(^z-bL 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。 ]8q#@%v} *N>n5B2
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