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基于场追迹的高速物理光学仿真 iuXXFuh |BhL. 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: x|d? ' 4HZXv\$ 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 di+|` O 分解:区域拆分 9^H.[t LcA7f'GVK /3hY[#e Z*b l J5YC |N6.:K[` Crj7n/mp]s 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 GNuIcy =(\BM')l 基于场追迹的高速物理光学仿真 ^yl}/OD kzK9. 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: F/LMk8RgR 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。 U}Puq5[ ? 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。 >iG3!Td)y 局部麦克斯韦求解器的交互关联 4,R"(ej nTtEv~a_n Ja&S_'P[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 !fe_w5S^ #1*7eANfr 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ,gG RCp P'}B5I~ 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。 EBL-+%J8 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。 3'i(wI~<[ 3. 优先在k域中建模。 X}x\n\Z 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。 h0dZr-c !'[?cEog
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