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基于场追迹的高速物理光学仿真 df}B:?Ew. 0p![&O 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: s|dL.@0,L .] 5&\ 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,|o 2' 分解:区域拆分 /ZX8gR5x JWM/np6 O`H[,+vm[ DtyT8kr _k
_F 9v0f4Pbxm 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ]oZ$,2#;~ 0W#.$X5 基于场追迹的高速物理光学仿真 ;v#~o* <Eq^rh 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: dc"Vc 3) 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。 Ywlym\
[+ 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。 7J##IH+z35 局部麦克斯韦求解器的交互关联 luAhyEp K@%. T# cYW F)WAog 基于场追迹的高速物理光学仿真 C'kd>LAGu dEns|r 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: <"aPoGda a!4'}gHR 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。 ;\(wJ{u?Y 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。 t~gnai 3. 优先在k域中建模。 no^I![_M 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。 (~,Q-w" '^}l|(
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