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基于场追迹的高速物理光学仿真 cDS\=Bf ia@ |+r 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: %tB7 &%ut =U'!<w<- 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 OYSq)!: 分解:区域拆分 0RgE~x!hI jh(T?t$& f*}}Az.4 1%ENgb:8 rtNYX=P .J<t] 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 Qp7h|< 0 30LT$&! 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~y{_NgMo Jr5dw=B gw 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ,oykOda:| 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。 t0,=U8]w 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。 bgLa`8 局部麦克斯韦求解器的交互关联 kMJ}sS p]0`rf!| hjyM xg;Q? 基于场追迹的高速物理光学仿真 }{y)a<` KRz~3yH{c 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: {]2^b ) aVCPaYe^ 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。
E;}&2 a 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。 aq)g&.dw? 3. 优先在k域中建模。 9 ,:#Q<UM 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。 `JO>g=,4 ? X6M8`
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