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基于场追迹的高速物理光学仿真 3l)h yVf& xG}(5Tt 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: eL^.,H0 Z&0'a 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 `^bgUmJ~ 分解:区域拆分 PH `9MXh @[5xq .}'qUPNR W)9K`hM6 VGtC)mG8) ~3WM5 fv 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ${+ @gJ+S &$"i,~q^b 基于场追迹的高速物理光学仿真 Xua+cVc\y i%ZW3MrY~ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ZaeqOVp/j 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。 *&?c(JU;< 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。 Ae69>bkE0 局部麦克斯韦求解器的交互关联 W- i&sUgy q2. XoCf SfgU`eF%B 基于场追迹的高速物理光学仿真 M(jgd #Xhdn\7 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: rrQQZ5fh b K3m]%m2\ 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。 !lEY=1nHOJ 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。 ()K " c# 3. 优先在k域中建模。 *F
?8c 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。 1c<=A!"{ +
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