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基于场追迹的高速物理光学仿真 .
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dc>9\ 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 Qe.kNdT+_ 分解:区域拆分 uiA:(2AQ ',Pk>f]AB- ^I?y\:. Q}]kw}b !5!$h`g 1:UC\ WW 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 F:GKnbY F*:NKT d 基于场追迹的高速物理光学仿真 T?{9Z o{W]mr3D 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: @rE)xco 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。 :=v{inN 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。 <OSvRWP) 局部麦克斯韦求解器的交互关联 -GVG1#5 de{YgN N2s%p6RMPD 基于场追迹的高速物理光学仿真 [;YBX]t BM~niW;k 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: pu*u[n i9U_r._qj; 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。 >ImM~SR) 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。 /C2f;h(1 3. 优先在k域中建模。 cY'To<v 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。 -8 =u{n h!CX`pBM
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