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基于场追迹的高速物理光学仿真 GHR,KB7 xM pTIE.:g( 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: o~={M7m <hM`]/J55 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 \KT}T 分解:区域拆分 !%Qm{R ucgp=bye )|CF)T- J:JkX>n%k= gDBdaxR< V
j"B/@ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 .m_-L
Y- 3( `NHS~h 基于场追迹的高速物理光学仿真 K!BS?n; KL6FmL)HH 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ~x 0x.-^A 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。 mQy!*0y 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。 zTQTmO 局部麦克斯韦求解器的交互关联 @"gWvs B|(M xR6m \oc* 基于场追迹的高速物理光学仿真 k^v P|*eu Fi_JF; 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: j1U,X *mTx0sQz(J 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。 si.w1 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。 t/L:Y=7w 3. 优先在k域中建模。 s6| S#
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。 P<{N)H 2r tp3]?@0
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