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基于场追迹的高速物理光学仿真 ;gJAxVD< 3M[d6@a 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: .gRb' hQzT
=0 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 3,#qt}8` 分解:区域拆分 [ot+EA Rdj3dg'< 7S=]@* Wa?\W& W1M Bk[:Q _iqaKYT$ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 vXdI)Sx[ Frx_aGLH1 基于场追迹的高速物理光学仿真 >W:kTS< :W-xsw 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 44^jE{,9 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。 /^si(BuC^* 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。 bWCtRli} 局部麦克斯韦求解器的交互关联 *&_(kq z'1 aJs! bx>K vvG*DGL)qL 基于场追迹的高速物理光学仿真 Fkqw#s(T z+_d* \ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: =.`e4}u \X
(w<llb`] 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。 ~WmA55 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。 (G>g0(;D- 3. 优先在k域中建模。 |hvclEu, 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。 >n&+<06 Q`=d5Uvw
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