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基于场追迹的高速物理光学仿真 a^X% (@Sg R!\._m?\h 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: e(OKE7 _g D9oK 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 CPY|rV 分解:区域拆分 yFDt%&*n^ ]n'.}"8Kn 5nmE*( x[BA <UNO :;LaV %+#l{\z 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 4
'vjU6gW &t'P>6) 基于场追迹的高速物理光学仿真 Lm0q/d2|\X s%m?Yh3 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 63t'|9^5 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。 <K/iX%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。 9`@}KnvB? 局部麦克斯韦求解器的交互关联 &4M,)Q ( `Cy;/95m jCg4$),b 基于场追迹的高速物理光学仿真 1pN8,[hyR7 6$csFW3R 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: D6\k}4n- k^s7s{ 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。 q'Y)Y(d 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。 ZKB27D_vg> 3. 优先在k域中建模。 nA=E|$1 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。 mhs%8OTN C
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