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基于场追迹的高速物理光学仿真 Itr yiU9 h\Op|#gIT 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: d~g }%| (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 !vr">@}K 分解:区域拆分 ([_ls8 w?Nvm?_] *oY59Yf Q5;Km1( @'?<92A wHWd~K_q 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 7Nh6 ` 5Jp@n . 基于场追迹的高速物理光学仿真 G<4H~1?P X4BDl 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: p !AQ 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。 |08 tQ 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。 N12K*P[! 局部麦克斯韦求解器的交互关联 _{_LTy%[ UB|Nx(V s ZUQ1\Iw 基于场追迹的高速物理光学仿真
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nK UN`-;! 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: (5_l7hWY R7KHfXy'm 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。 8{6KWqG\ 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。 Iu2RK 3. 优先在k域中建模。 I= x 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。 |5V#&e\ES :V HJD
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