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基于场追迹的高速物理光学仿真 RLy2d'DS 9, A(|g 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: KMs[/|HX\ 6t zUp/O 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;wB|+, 分解:区域拆分 ?+3vK=Rf} 8{0=tOXx{ ,=TY:U;? 2EO WbN}M Bh`Y?S g5",jTn# 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 =2Vs))>Y 6YErF| 基于场追迹的高速物理光学仿真 $] ])FM"b pJg'$iR!/ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 5Z8Zb. 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。 F!k3/z 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。 Q:L^DZkGV 局部麦克斯韦求解器的交互关联 C0f<xhp?j 9_=0:GHk ,Yp+&&p. 基于场追迹的高速物理光学仿真 :| s EN,PI~~F 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略:
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"ba 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。 5{z muv: 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。 EWb'#+BP 3. 优先在k域中建模。 a *hWODYn 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。 c[IT?6J4 %yyvB5Y^
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