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基于场追迹的高速物理光学仿真 d-B7["z, G[h(xp?,l 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ECcZz. (qBvoLkF9N 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'}O)lO1 分解:区域拆分 fD4ICO @ <
g|Z}Y c</1 '91".c,3? P"3*lk+w j1-,Sqi 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ? _g1*@pA ycAKK?O* 基于场追迹的高速物理光学仿真 Dyg?F
)6 ,Hn^z<f 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: #1.YKo 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。 Uf\nFB? ^ 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。 ]; Wx 局部麦克斯韦求解器的交互关联 )C%N]9FvY H1EDMhn/ %~xGkk"I 基于场追迹的高速物理光学仿真 <Fz~7WVd ^:=f^N=^ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: je/!{( *QGm//b 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。 zDTv\3rZ4X 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。 @A<PkpNL 3. 优先在k域中建模。 .L6Zm U 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。 790-)\:CY M]]pTU((
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