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基于场追迹的高速物理光学仿真 1LPfn( }lpcbm 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: crgYr$@s? QV .A.DK 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 i+&="Z@ 分解:区域拆分 /=e[(5X|O F|P2\SPL oSa FmP E=QL4*?
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6{7O 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 /WHhwMc! =l7LEkR 基于场追迹的高速物理光学仿真 C4 Wdt G=nFs)z 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: !%s7I^f* 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。 hq,;H40%/ 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。 FJ U)AjS~ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 =dA T^e## o~4n8 EL}v>sC 基于场追迹的高速物理光学仿真 !@YYi[Gk {eZj[*P 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: v Q_ B2#U: yPQ{tS*t 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。 FwW%@Y 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。 0x`:jz` 3. 优先在k域中建模。 bR8)s{p6 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。 n/|/Womr #[[p/nAy}A
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