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基于场追迹的高速物理光学仿真 M g!ra" .u< U:* 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: o1YU_k<# |@`"F5@, 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 0MpS4tW0= 分解:区域拆分 w4:<fnOM 0:dB
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Z%/W)t YhgUCF# v"k4ATWP 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 cTj~lO6 w<d*#$[,* 基于场追迹的高速物理光学仿真 g[!Cj, Jf+7"![| 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: uJPH~mdW 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。 qWB%),`j> 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。 Bz]J=g7 局部麦克斯韦求解器的交互关联 9N}W(> z]>9nv`b h[l{ 5Z* 基于场追迹的高速物理光学仿真 *o|p)lH @9_)On9hZ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: p}8ratmN ]hUKuef 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./L)0=} 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。 3o7xN=N 3. 优先在k域中建模。 \G=bj;&eF 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。 @}G|R\2P s?<!&Y
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