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基于场追迹的高速物理光学仿真 iGNZC{ LtK,_j 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: dDl_Pyg4K (lvp-<* 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 *\^(-p~M 分解:区域拆分 j{HIdP S~GS:E# _FN#Vq2 vH6.;j'^ LqS_%6^ D+7[2$:z 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 hjp,v)# wLo<gA6; 基于场追迹的高速物理光学仿真 vh^?M#\ x'V:qv*O 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Jv~^hN2 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 >FL%H=] 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 !)FKF7' 局部麦克斯韦求解器的交互关联 xxpzz(S ]A ilQt`-O! /Y| <0tq 基于场追迹的高速物理光学仿真 7 M$cIWe$ >&Vz/0 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: D*ZswHT{y V|pO";%>, 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。 8 LsJ}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。 #m3!U(Og` 3. 优先在k域中建模。 A#]78lR 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。 [vxHsY3z P -X2A2
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