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基于场追迹的高速物理光学仿真 yV^s,P1 rSrIEP,c' 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: "le>_Ze_>| VU@9@%TN 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 qpXWi
&g 分解:区域拆分 E}ZJ)V7 fNrgdfo 2=_gf }K3x ~/*MY Bm]8m=p 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 @Pt="*g (64yg 基于场追迹的高速物理光学仿真 rl0< Ls B,{K*-7)MX 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: -I=l8m6L 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。 JY6
Qp 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。 &~W:xg(jN 局部麦克斯韦求解器的交互关联 q&d~
\{J ?Ae ven `hb%+-lj+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 __.+s32SS$ ) Yd?m0m* 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: F8apH{&t &-;5*
lg)0 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?ym w? 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。 5L!y-3 3. 优先在k域中建模。 v;)..X30 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。 4t)/ |6<p(i7
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