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基于场追迹的高速物理光学仿真 FVY,CeA. yp@mxI@1 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: + W@r p# #cdLg-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 %M}zi'qQ? 分解:区域拆分 ,9?'Q;20 W**=X\"' =7e8N&-nv w-B\AK?} &51/Pm2O @;rVB 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 <(f4#BP "VT5WFj 基于场追迹的高速物理光学仿真 ^iV@NVP LrPDpTd 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: T^sxR4F 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。 <ht>> 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。 uXhp+q\ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 t<`ar@} MO _9Yi 6,@M0CX 基于场追迹的高速物理光学仿真 hJ}G5pX etTuukq_Z 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: dtg Ja_ ..~{cU4Tt 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。 aLsGden| 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。 vi5~ Rd` 3. 优先在k域中建模。 spl*[ d 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。 vo::y" U!e4_JBR'
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