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基于场追迹的高速物理光学仿真 t,as{.H{h t+Q|l&|0 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: [n@!=T =Z$=-\<x0. 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ]idD&5gd 分解:区域拆分 z jNjmC!W Z[A|SyZp a(QZZq};S Jb-QP'$@ >ehWjL`8 lr= !:D=K 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 3[g++B."pC . I9] `Q 基于场追迹的高速物理光学仿真 =xQfgj )@&?i. 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: jH#^O;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。 ?;=Y1O7N( 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。 x;b+gIz* 局部麦克斯韦求解器的交互关联 88LbO(q\d u:>3j,Cs fbbl92p 基于场追迹的高速物理光学仿真 E)Epr&9S #K~j9DuR 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: !-}*jm p< 7Mbt*[n 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。 XIW:Nk!S 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。 :FgRe,D 3. 优先在k域中建模。 >"My\o 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。 &JQ@(w oL/^[TXjH
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