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m 487YaioB$ [f=.!\0\ +8^5C,V YWSz84d di--:h/ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 {:,_A =w?M_[&K) 基于场追迹的高速物理光学仿真 z;[gEA+I :Jjw"}SfK# 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: pXve02b1B 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。 is9}ePC7Xu 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。 =l_rAj~I| 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Z^{+,$H@ IKGTsA; D DQs42[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 TeKC} NW L+8=P<] 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 1B6C<cL:sU A%h~Z
a 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。 *X~B-a |nJ 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|*:9|y{"/ 3. 优先在k域中建模。 HOq4i! 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。 pF|8OB% qZXyi'(d
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