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基于场追迹的高速物理光学仿真 &'zc2 Y|wjt\M 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: K@:omT gREk,4DAv 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
%nUN 分解:区域拆分 ) x+edYw w*~s&7c2B %${$P+a`D _pb*kJ 9D`K#3} vP#*if[V5 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 a6xo U;T Yh^8
! 基于场追迹的高速物理光学仿真 /~".GZ&29 dPpJDY0 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: A4rMJ+!5 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。 {7DXSe4 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。 IIT[^_g 局部麦克斯韦求解器的交互关联 8PVjNS/ ~uq010lMno }=\?]9` 基于场追迹的高速物理光学仿真 ?+yM3As9_V 8 3/WWL } 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 2?6]Xbs{ lw~
V 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。 J2
)h":2 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。 'wYIJK~1
3. 优先在k域中建模。 YL!{oHs4 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。 g5pFr=NV !&b|
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