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基于场追迹的高速物理光学仿真 8(:O5# 9$R}GK 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 7*Gg#XQ>( T' )l 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 Is (
Ji 分解:区域拆分 &X}i%etp^2 al]-*=v7} w[;5]z ?*f2P T?` Pfg.'Bl 2J6(TrQ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 bqZ5GKUo Q,>]f@m 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?$H=n{iW K3J,f2Cn$ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 6oR5q 4 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。 mx0EEU* 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。 to] ~$~Q|> 局部麦克斯韦求解器的交互关联 \2 `|eo E$5A
1 /Nd`eUn 基于场追迹的高速物理光学仿真 $_W kI^ CDG,l7 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: gp]T.ol _Qf310oONS 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。 ff2`4_,| 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。 r)f+j@KF 3. 优先在k域中建模。 7MwS[N%# 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。 _VLA2#V> @VKN6yHH
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