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基于场追迹的高速物理光学仿真 X|Dpt2A= @(){/cF 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: :*cHA F9O`HFVK 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 [Xq<EEb 分解:区域拆分 om>VQ3 r,"7%1I O:,=xIXR ~b#OFnyG wonYm27f 3(o7co-f 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 J?,?fqb yf?W^{^| 基于场追迹的高速物理光学仿真 0-GKu d k,lqT>C 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: %",ULtZ+ 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。 q}sK 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。 BCBU b 局部麦克斯韦求解器的交互关联 qw2)v*Fn |
+fwvi&a sS|<&3 基于场追迹的高速物理光学仿真 )WmZP3$^TX .aJ%am/:% 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: o6|"J%9GX jr:drzr{I 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 *w|iu^G 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 y
qkX:jt 3. 优先在k域中建模。 CC>($k" 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。 qsTq*G JSRg?p\
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