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基于场追迹的高速物理光学仿真 " B`k #1fT\aP 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: +KV?W+g)` |R$V[ 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 >np!f8+d"q 分解:区域拆分 }j<:hDQP 8~*<s5H OsI>gX> pG"pvfEl9f 5cj]Y)I-~ @BQJKPF* 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 cbe&SxJ cGF_|1` 基于场追迹的高速物理光学仿真 qTc-Z5 g7\MFertR^ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ='r86vq 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。 2to~=/. 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。 9! 'qLO 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Xwz9E!m aumWU{j= dH]0(aJ 基于场追迹的高速物理光学仿真 bY`
b3 ]b5E_/P 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: h8Wv t's d^uE4F} 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。 0,a/t
jSr 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。 q8DSKi 3. 优先在k域中建模。 ]QM{aSvXA 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。 Ot,_=PP ~x67v+I
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