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基于场追迹的高速物理光学仿真 'CjcOI
s oat*ORL 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 5G'X\iR 7&/iuP$. 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 XUfj 0 分解:区域拆分 fOm=#:O ?o$6w(]'' j!iimdq &Ph@uZ\ \A*#a9" > YKvwbCf8 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ^O6P Zm5J} 25t2tj@S 基于场追迹的高速物理光学仿真 X_Is#&6; ]}i_Nq W) 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: <<6i6b 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 Dsw(ti`@ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 f}Eoc>n 局部麦克斯韦求解器的交互关联 acdaDY 0diQfu)Fi LtJ$ZE^GB 基于场追迹的高速物理光学仿真 c>:}~.~T 'D-eFJ5 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: NjMbQM4 `]#D dJ_| 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。 y+_GL=J 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。 &`0y<0z 3. 优先在k域中建模。 BOrfKtG\ 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。 y'*^ ' Pan^@B=Q
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