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基于场追迹的高速物理光学仿真 =}:9y6QR. 3GH@|id 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: mN>7vJ <<43'N+ 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 J!
;g.q 分解:区域拆分 QJBzv| P'.M.I@ kC=e>v B{\cV-X$0 JGP<'6"L$ 2v
^bd^]u: 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 f0uzoeL<% 8PQn=k9 基于场追迹的高速物理光学仿真 MYQZqlV A]fN~PR 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: /Iwnl 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$>TC(E=t 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。 EXlmIY4 局部麦克斯韦求解器的交互关联 XIM!] Y{6vW-z_< zEG6T * 基于场追迹的高速物理光学仿真 t>D|1E" _ >)+
u 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: e rz9CX l+6y$2QR 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。 ff.(X! 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。 C-
Aiv@@<= 3. 优先在k域中建模。 ]*I:N 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。 AT){OQF8& X<\E
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