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基于场追迹的高速物理光学仿真 z0UO<Y?9 [O)Zof 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: $P@cS1sB U`Ag|R 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 bOdv]nQ1 分解:区域拆分 Y_B 4s- D6oby*_w V<pqc&f. eC{Z i+Dgw |K-lgrA 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 %Eh%mMb^ xwxj j 基于场追迹的高速物理光学仿真 T!A}ipqb M\6`2q 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: oI~Qo*4eh 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 6)$N[FNs 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。 Ve1] ECk 局部麦克斯韦求解器的交互关联 o)=VPUe rM=A" (NC>[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 s3Ce]MH F\rSYjMyk 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: \=V[ba:q U3K<@r 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。 15 11<, 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。 I=yj 3. 优先在k域中建模。 UjOhaj "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。 gA1in PB67?d~
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