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基于场追迹的高速物理光学仿真 i fbO< VcR(9~ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: <3c|S_|L*m %q
7gl;' 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 j4.deQ, 分解:区域拆分 Md ,KW# :0B'
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B>W!RyH8o 基于场追迹的高速物理光学仿真 E`>u*D$un~ 6H}8^'/u 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: KN9 e"" 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 O*7`Waag 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 RP4P"m( 局部麦克斯韦求解器的交互关联 x(/{]$h 9N]V F' kI>PaZ`i) 基于场追迹的高速物理光学仿真 MUd
9R )S6"I 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Ykd< }KE> ",qJG]_ < 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。 uKocEWB=/F 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。 !c8hER! 3. 优先在k域中建模。 !*l5%H 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。 CERT`W%o :=K <2
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