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基于场追迹的高速物理光学仿真 *yx&4)Or >O:31Uk 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: E(;V.=I Z?#_3h$"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 EMV<PshW= 分解:区域拆分 r[TTG0| JFvVRGWB *XCid_{( /_`f b)f Y}/e"mp EP|OKXRltA 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 DeAi'"& z DP 基于场追迹的高速物理光学仿真 FHu
-'; Ev R6^n/ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: l|O)B # 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。 Dj~]] 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。 <#hltPyh 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ?ep'R&NV "0nT:!BZ WP@IV;i 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~_z"So'|F_ ,EAf/2C 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: &7{/ x~S{ KVvzVQ1 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。 Zw)*+> +FV 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。 4rmSo^vK 3. 优先在k域中建模。 _ 2WG6y; 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。 RcASFBNpS cPemrNxydN
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