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基于场追迹的高速物理光学仿真 *,DBRJ_*7 b}r3x&) 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: v4Q8RE? e: :H1V 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 "2bCq]I0 分解:区域拆分 Z5o6RTi "L" 6jT f/qG:yTV` !(Y23w* FiqcM-Af4 R@r"a&{/ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 O=St}B\!m ]f q.r 基于场追迹的高速物理光学仿真 LdAfY0 S:Ne g!` 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: GKwm %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。 :WTO*M 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。 T0Q)}%L 局部麦克斯韦求解器的交互关联 gX34'<Z :d-+Z%Y -[4Xg!apO 基于场追迹的高速物理光学仿真 0p_/eWww- .3&zP 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Z*QsDS @U(D&_H,K 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。 -Vk+zEht 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。 Os@ d&wm 3. 优先在k域中建模。 b&Qj`j4]ZM 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。 Qj?FUxw Im1e/F]
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