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基于场追迹的高速物理光学仿真 >S1)YKgz .}k(L4T|= 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: v!42DA) R//$r%a 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 TZ;p0^( 分解:区域拆分 7
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ZpD >sD4R}\}) Olfn "o&HE@t R0;efD x|0:P sE 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 U{~SXk'2+ %d m-?` 基于场追迹的高速物理光学仿真 Eq^uKi mmEp'E 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: *U=]@I}J 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 pilh@#_h 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 H]\Zn%.# 局部麦克斯韦求解器的交互关联 '
)-M\'S$E 8ga_pNe V8-h%|$p3W 基于场追迹的高速物理光学仿真 [4+q+ F?u^"}%Fc 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 02JoA+ maSgRf[g 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 6QZ5|T ] 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 U>S`k6 3. 优先在k域中建模。 ogeL[7 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 64j|}wJ$ Y&*x4&Lb
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