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基于场追迹的高速物理光学仿真 j=,]b6( !t92_y3 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: rnCu=n SvR? nN| 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 S[W|=(f9 分解:区域拆分 d6hso u6(>?r- SH5G e'Th[ wJ 8y,
]>n ^~%zPlv 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 *S@0o6v oZ(T`5 基于场追迹的高速物理光学仿真 @7aSq-(_l* ,:QDl 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: +e%U6&l{ 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。 ij=}3;L_! 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。 i%)Nn^a;T 局部麦克斯韦求解器的交互关联 v/yt C/WH" "m:4e`_dz )gR !G]Y 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?"[h P=3J va/$dD9 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ard<T}|N ]}&f<X 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。 $xf{m9 8 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。 'M#'BQQ5 3. 优先在k域中建模。 3yfq*\_uXw 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。 G:2m)0bW ,??%["R
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