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基于场追迹的高速物理光学仿真 DkgUvn/S e+'%!w"B 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 740B\pc0 -4w%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 x4m 5JDC 分解:区域拆分 #;[Bl=3( )RN<GW' M;+IZr Wkl !9;)N, %,\=s.~1 [4*1}}gW%5 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 F8<"AI DP9LO_{ 基于场追迹的高速物理光学仿真 }`xdWY @w\I qr
在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: -/ +#5.`1 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。 0,_b) 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。 h}Rx_d 局部麦克斯韦求解器的交互关联 A%u_&a}
kA4@`YCl VWx]1\ 基于场追迹的高速物理光学仿真 =su]w2,Iy {tw+#}T a 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 1l5JP|x 2N5`' 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。 ^C/ 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。 5G[x }4U 3. 优先在k域中建模。 |mhKI is U 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。 &<3&'*ueW "
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