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基于场追迹的高速物理光学仿真 1:Sq?=& x`3F?[#l 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: %?sPKOh3N} VWLqJd>tr1 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 ?b,4mDptE 分解:区域拆分 I-glf?F) VoG_'P UR{OrNg* %tK^&rw% TWU[/>K z JBcz, 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 |XrGf2P9u Jc=~BT_G 基于场追迹的高速物理光学仿真 evQk,;pIm S%Bm4jY 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 8V?*Bz-4` 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。 LlF|VR&P. 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。 hy}n&h 局部麦克斯韦求解器的交互关联 kJ_XG;8 oC
} Io*mFa? 基于场追迹的高速物理光学仿真 .-mlV ^ Q2LAXTF]y 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: L?&Trq7i CBu$8]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。 Fo;. 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**>l{!! 3. 优先在k域中建模。 1,Uf-i 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。 '{F
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