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基于场追迹的高速物理光学仿真 Ew}GPJ ,=!s;+lu{ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: M/V"Ke"N gu3)HCZ 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 CWs;1`aP 分解:区域拆分 e7G>'K y3*IF2G jM*wm~4>@ Ct/6< IwFf8?
3 JF&$' 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 RW>F %P PmId #2f 基于场追迹的高速物理光学仿真 ;F_&h#D]3 }J5iY0 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: z"5e3w 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 ,[m4+6G5 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 ?Wt_Obl 局部麦克斯韦求解器的交互关联 -NG9?sI\U dkEnc +$~HRbo 基于场追迹的高速物理光学仿真 17Q*
<iCs UIQ=b;J9 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: LY0/\Z"N h\-jqaq 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。 f2|On6/ 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。 iEFS>kL8e 3. 优先在k域中建模。 [0+5 Gx 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。 Z?",+|4 ;c~DBJg'|
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