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基于场追迹的高速物理光学仿真 4>$weu^ TWk1`1| 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ~<&47'D okv`v
({ 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 +\@WOs 分解:区域拆分 of>"qrdZ >djTJ>dl_u zMW[Xx! GUqhm$6a SFRQpQ06 r%^J3 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 N0 F|r8xS [!CIBK99 基于场追迹的高速物理光学仿真 UJ8V%0 QwL'5ws{q 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: m_n*_tX 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 X`E3lgfqT 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 ^J_rb;m43 局部麦克斯韦求解器的交互关联 |.c|\e z/ Lavm !;ipLC;e} 基于场追迹的高速物理光学仿真 H^\2,x Z "G,$Sqi@ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: eFiUB HLml:B[F( 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。 ,@*Srrw 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。 pHkhs{/X 3. 优先在k域中建模。 g0
NSy3t 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。 !p#+I= @3@oaa/v
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