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基于场追迹的高速物理光学仿真 S4x9k{Xn /?'~`4!( 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: V]F D'XAl ws'e 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 /iU<\+ H 分解:区域拆分 MA`nFkVK dLiiJ6pl* -tj#BEC[H( (p-q>@m xsZG(Tz yE8D^M|g 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 vB8$Qx\J &n6{wtBP 基于场追迹的高速物理光学仿真 d`^3fr'.4A 1K#>^!?M
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: o$*(N 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。 {N4 'g_ 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。 3K
&637 局部麦克斯韦求解器的交互关联 3ZXAAV l=CAr F1#{(uW 基于场追迹的高速物理光学仿真 \sNgs#{7E7 GW,EyOE+~ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: o[ZjXLJzV a{kJ`fK 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。 .4zzPD$1 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。 fDy*dp4z 3. 优先在k域中建模。 "ko*-FrQ 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。 z%8`F%2 ^Arv6kD,
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