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基于场追迹的高速物理光学仿真 _Q:z -si 89>}`:xS^ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: gaN/
kp LZ wCe$1 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 g} !{_z 分解:区域拆分 9mxg$P4 t
U}6^yc ECt<\h7} e^lX|L>o 7c"Csq/]I \^6 [^\@[ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 /"J 6``MV 6):1U 基于场追迹的高速物理光学仿真 SY|K9$M^ ZBDF>u@ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 2d*bF. 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。 e1g3a1tnWl 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。 Mf14> `<` 局部麦克斯韦求解器的交互关联 *%/O (ohs@ #
bHkI~ 3Ewdu 基于场追迹的高速物理光学仿真 c5%}*
"z ?L\"qz%gP 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 0g30nr) G_?U?:!AC 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。 46]BRL2 G 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。 ]y.V#,6e 3. 优先在k域中建模。 4Q0ZY(2 EO 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。 ^R:&c;&, Nl[&rZ-&
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