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基于场追迹的高速物理光学仿真 n[n0iz1- 7^'TU=ss_ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ZH/^``[. tY !fO>Fn~ 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 D|Wekhm 分解:区域拆分 AuHOdiJ 67%eAS |\@e nH}api^0A UevbLt1Y i;lzFu)G 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 rmpJG|( iN+Dmq5 基于场追迹的高速物理光学仿真 QKc3Q5)@j 6@g2v^ % 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 4ao
oBY$ 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。 \$^ z. 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。 4Ub_;EI> 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ESiNW&u2 ?;>s< y/mxdPw 基于场追迹的高速物理光学仿真 ur={+0
y X<\^*{ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: iq,qf)BY.| >`n0{:.1za 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。 ]8ua>1XS 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。 l*uNi47| 3. 优先在k域中建模。 a1M-F3 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。 }|H]>U& n9gj{]%
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