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基于场追迹的高速物理光学仿真 _m],(J=,z Jj:6
c 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: Nz*sD^SJa {yR)}r 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 xV#a(>-4 分解:区域拆分 4_+Pv6 N;'HR) /y)"j#-eW Y/H^*1 6#M0AG %i8>w:@NW 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 P]"deB| N?;o_^C 基于场追迹的高速物理光学仿真 d&uTiH? 0 AwUc{h l< 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ^,lZ58
2 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。 87KrSZ 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。
4|N\Q=, 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ]M;6o@hq UglG!1L hF"g91P 基于场追迹的高速物理光学仿真 b$O_L4CP UMuuf6 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: eJw=" uxyTu2L7 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。 S9R]Zl7{- 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。 Ia`JIc^e 3. 优先在k域中建模。 *xg`Kwl5Kl 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。 |90
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