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基于场追迹的高速物理光学仿真 ??rx\*,C</ n>\BPiz 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: b9(d@2MtK J-fU,*Bk 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 >]=1~sF 分解:区域拆分 k6~k !&C8y :H<u@% [^W4%S ?x@B Ze :Qu!0tY 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 U<eVLfSij :*1Gs, 基于场追迹的高速物理光学仿真 TUZ-4{kV" B4&@PX"'>, 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 1uv"5`%s 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。 d
{moU\W 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。 ,u(g#T 局部麦克斯韦求解器的交互关联 <P( K,L?r T}2a~ ']f]:X;6w 基于场追迹的高速物理光学仿真 uavts9v< gsc*![N 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ZzI^*Nyg ;4F[*VF!w 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。 7%8,*T 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。 QA.B.U7! 3. 优先在k域中建模。 .F)b9d[? 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。 vsoj] R$C 8ne'x!1 D
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