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基于场追迹的高速物理光学仿真 L>&t|T2 ,RI Gc US 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: UiP"Ixg6 l0w]`EE 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 82qoGSD. 分解:区域拆分 "]x'PI 4J JCzeXNY SC!RbW@3 TG?brgW $q{!5-e 3`|@H-c9 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 &|ex`nwc0 Jbg/0|1 基于场追迹的高速物理光学仿真 "'.UU$]d 9Cp-qA%t 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: [z\$?VJspQ 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。 q=m'^
,gPS 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。 M,,bf[p$ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 1~`fVg :zbQD8jv P [ck84F/ 基于场追迹的高速物理光学仿真 f:w?pE 9(7-{,c 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: v`x.)S1 _pG-qK 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。 fc3{sZE2M 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。 |O+H[;TB6 3. 优先在k域中建模。 yNo0ubY 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。 >J?fl8 @)M9IOR
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