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基于场追迹的高速物理光学仿真
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+"3Ll /3,Lp-kp 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: tLWw<)t X)[tb]U/Wx 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 M/quswn1 分解:区域拆分 )^ Y+Vn 7bzm5w@v 4}h}`KZZ ZrTB% WHY/x /$ Q!;syJBb. 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 G n]qh(N> aX^T[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 Z5>~l \;)g<TwL 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: t1adS:)s 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。 ;Zd_2CZ 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。 <bKtAf 局部麦克斯韦求解器的交互关联 eo0-aHs 2|,L 9 vd4@ jZ5 基于场追迹的高速物理光学仿真 V.P<>~W tk%f_"} 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 'w+]kt- &J6`Q<U! 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。 *8Z2zmZtR^ 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+M =)Z 3. 优先在k域中建模。 OoSk^U) 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。 KS$t VI2lwE3
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