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基于场追迹的高速物理光学仿真 l,d, T k^An97J 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Q2s&L]L= <1@
(ioPH 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 iiNSDc 分解:区域拆分 qLjT.7 .x \##5O7/1 ,X/- }9&9G% n%$ &=-Fk NL!9U,h5| 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 -MfQ&U &erm`Ho 基于场追迹的高速物理光学仿真 4%_M27bu[ X9XI;c;b- 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: '*!L!VJ 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。 D7Zm2Kj 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。 ebM{OI 局部麦克斯韦求解器的交互关联 n&!+wcJ;Yt gx;O6S{ P}r)wAt 基于场追迹的高速物理光学仿真 %Q4i%:Qi {THqz$KN 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: &s
VadOBQ G]*|H0j 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。 bQQVj?8jp 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。 qO()w 3. 优先在k域中建模。 J?Iq9f 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。 urZ8j?}c (|u31[
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