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基于场追迹的高速物理光学仿真 {{Z3M>Q xJF}6yPm@ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: U$AV"F&!&} lwp(Pq 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 p|VgtQ/)% 分解:区域拆分 #~:@H&f790 .eG_>2'1 p^?]xD( <wO8=bem Xjnv8{X =Vi>?fWpn= 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 }?=4pGsI KPB^>,T2{ 基于场追迹的高速物理光学仿真 )L%[(iI,x 7N
I~47s|v 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: E:S (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。 ky|Py 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。 ff.;6R\ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Yp8GW1@ J?84WS /Q2{w>^DK 基于场追迹的高速物理光学仿真 KImazS^ ad'C&^o5 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: .lIkJQ3d U8icP+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。 i9quP"<9 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。 A"R5Fd%6pc 3. 优先在k域中建模。 ;_?RPWZ;MO 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。 }
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