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基于场追迹的高速物理光学仿真 >Y=qSg>Ik 0`$fs.4c 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: y,Z2`Zmu Tl L\&n.$ 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 EpB3s{B" 分解:区域拆分 _3zJ.% 9{CajtN m;{(U Z Svt%*j !dOpLUh l MN[D)RKh; 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 EL(BXJrx{ GsU.Lkf 基于场追迹的高速物理光学仿真 .s\_H, Dn:1Mtj- 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: R#4f_9e<Z 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。 `Ln1g@ 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。 (je`sV 局部麦克斯韦求解器的交互关联 0y3C
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,3_ 3. 优先在k域中建模。 2Ws'3Jz 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。 rm4t uTNy{RBD+
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