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基于场追迹的高速物理光学仿真 }e3M5LI1L 49f- u 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ,#3}TDC %bI( 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 cBf9-k 分解:区域拆分 @$FE}j_ M99#\0=/ qW]gp7jK4 p:M#F: U3r[ysf P.*J'q 28 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Hw"ik6 Z09FW>"u 基于场追迹的高速物理光学仿真 mhnjYK9 =PHl|^ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 216+ tX5Z 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。 [c4.E" 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。 g*b
4N_ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ,4y'(DA xt]Z{:. %bf+Y7m 基于场追迹的高速物理光学仿真 wUzQ`h2 NfLvK o8 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: j0J}d _ z9:@~3k. 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。 8f>=.O*) 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。 >}QRMn|@H 3. 优先在k域中建模。 tq=1C=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。 r})2-3ZA9 f@l 6]z{.L
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