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基于场追迹的高速物理光学仿真 40 :YJ_n {&2$1p/9' 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: }}Q|O]e 73]%^kx= 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 g0iV#i 分解:区域拆分 Z4t9q`}h @B1rtw6 VW'e&v1 . YjsaTdZ!& `T~M:\^D .JH3,L"S^ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 a?D\H5TF- }~A-ELe: 基于场追迹的高速物理光学仿真 0"<gg5 "b} ^xy 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: S'?XI@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。 Fmsg*s7w 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。 w|RG 局部麦克斯韦求解器的交互关联 WM>9sJf
Q.cxen .11iulQ 基于场追迹的高速物理光学仿真 d;dcLe u2!8'-Ai 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: (s"_NU j6 l
"d&Sgnj 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。 Mg;;o 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。 )6!SFj>.O 3. 优先在k域中建模。 q4U?}=PD 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。 o^>*aQ!7<D N\xqy-L9
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