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基于场追迹的高速物理光学仿真 w,dDA2, q"OvuHBSOn 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Xc;W9e(U 59:Xu%Hp 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 H8+7rM 分解:区域拆分 VfOm#Ue0q g+oSbC MXsSF|- sf4NKe2* 6@?4z
Rkz H%`Ja('"p 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ZI4[v> ,$ L> 基于场追迹的高速物理光学仿真 ]6NpHDip1 5y;texsj[ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: K^j7T[pR 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。 ].=&^0cg 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。 5Jd(&k8% 局部麦克斯韦求解器的交互关联 +CL`]'~;E- =n>&Bl-Bl ?yop#tjCbY 基于场追迹的高速物理光学仿真 <U(wLG'XS H^{Eh 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: x5_V5A/@LU )
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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。 ehB (? 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。 [%'yHb~< 3. 优先在k域中建模。 o.IJ4'}aN 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。 }t }y lt\.
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