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基于场追迹的高速物理光学仿真 28ja-1dB 1E8$% 6VV 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: g
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\, 分解:区域拆分 Ywmyr[Uh' z/)$D gAj0ukX5 .#"1bRWpZ Kq$:\B)<c j,\tejl1 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 N`f!D>b:dn KuIkul9^% 基于场追迹的高速物理光学仿真 E=}6X9X $|rCrak; 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: nT_*EC<. 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 *+NGi(N 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 #,t2*tM 局部麦克斯韦求解器的交互关联 K1/
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K#A &Q2NU$ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: _L8Mpx*E MgHOj 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]W\<Kp 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。 mp!YNI 3. 优先在k域中建模。 ] gH
wfqx 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。 GVeL~Q nWKO8C>
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