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基于场追迹的高速物理光学仿真 Ds"%= 8,IF%Z+LI 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Gn^lF7yE $}tF66d 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ,
p}:?uR 分解:区域拆分 q1u$Sm V~ KWy@7 }hg=#* #2U# h-vI 2! ,ndLA co8R-AB 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 2qE_SSXn 8Snv, Lb`^ 基于场追迹的高速物理光学仿真 3>7{Q_5 ck0%H#BYY 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: )-5e Iy 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。 )cizd^{ 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。 ?:`sE" 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ]N]Fb3 Pah@d!%A +8Q @R)3 基于场追迹的高速物理光学仿真 }(u:K}8 f4.jWBF 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Xykoq"dbb 4_VgJ9@ 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。 |%5Aku0`s 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。 Rl cL(HM 3. 优先在k域中建模。 Axb=1_-- 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。 vS~tr sI Tf5m
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