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基于场追迹的高速物理光学仿真 7$7#z\VWu 6dKJt 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: r~PVh? e?fA3Fug 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 T:S[[#f{5 分解:区域拆分 0134mw%jk 0>U7]wZKc @}hdMVi WJii0+8e 5XinZ~ 0"koZd,c 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 kw5`KfG9 8 G:f[\^ 基于场追迹的高速物理光学仿真 0w?G&jjNtM /C/I_S}H 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: c:`CL<xzU 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。 EOG&Xa 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。 LteZ7e 局部麦克斯韦求解器的交互关联 rl:D>t(:. Rz=wInFs z;PF%F 基于场追迹的高速物理光学仿真 Imz1"+E~ sdXZsQw 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: C*Wyw]:r )m>Y[)8! 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。 @P6*4W 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。 2\9OT> 3. 优先在k域中建模。 Io]KlR@!T 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。
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