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基于场追迹的高速物理光学仿真 0Ng6Xg(QHc sB_o
HUMH6 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: TR rO- ~ X8U@f
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 0\g;^Zpi 分解:区域拆分 "_ b
Sy YNbs*i& hi>Ii2T /d5_-AB(v hA?j"y0? VuwBnQ.2k 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 .b]g#Du= l!\C"f1o, 基于场追迹的高速物理光学仿真 ](NSpU|* C8cB Lsa[J 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: rd\mFz-SB 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。 _> .TB\ 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。 t'4hWNR'
局部麦克斯韦求解器的交互关联 !&TbE@Xk /a6\G.C5 =/J4(#Xb 基于场追迹的高速物理光学仿真 r_]wa bvn?wK 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: .G1NY1\ !,Wd$UK 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。 "OFYVK\]i 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。 Y>EwU 3. 优先在k域中建模。 (`4^|_gw 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。 O{&5 /xBA AynWs5|z=
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