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基于场追迹的高速物理光学仿真 d%0Gsga} bI:W4y>I= 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: p% mHxYP 5Z_C(5)/Y 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 2YZ>nqy 分解:区域拆分 RR[zvH} E <">epbV6 ;]grbqXVE i%.NP;Qq]M 1qNO$M a r8iuwfZ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 H5Eso*v@ !Ea >tQ| 基于场追迹的高速物理光学仿真 \O "`o4 [yN+(^i 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \_,p@r]Q 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 -V{"Lzrfug 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 a-|pSe*rx 局部麦克斯韦求解器的交互关联 [A =0fg5 ]P wS3:x *V',@NH#Os 基于场追迹的高速物理光学仿真 s$pXn&: ~|S0E:*. 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 9F[3B`w
^wBlQmW7J 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=Rf?2\P 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。 I{dy,\p 3. 优先在k域中建模。 $Okmurnn 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。 FulFEnSV ZS=H1
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