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基于场追迹的高速物理光学仿真 {.v+ iSM cOSUe_S0w[ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: [1Rs~T" HjrCX>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 nL9m{$Zv 分解:区域拆分 #~"jo[ &}<IR\ci d4/ZOj+% z ,vjY$t:/ BO^e.iB/ !"Kg
b;A 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 QM=X<?m/,= n,`&f~tap 基于场追迹的高速物理光学仿真 @<_4Nb 3/iGSG` 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: O:4.xe 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:3G4g 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。 vq|W& 局部麦克斯韦求解器的交互关联 HghNI Hc71 .rqS DF<_Ns! 基于场追迹的高速物理光学仿真 b1-JnEc h<[ o;E 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Xcb\N ,{$:Q}` 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。 US-P>yF 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。 l78zS' 3. 优先在k域中建模。 Y>r9"X|&H 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。 k z<We/ N/(&&\3
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