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基于场追迹的高速物理光学仿真 P%w!4v~" GmUm?A@B 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: h>xB"E|. nyhHXVRH 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 `7`` 1TL 分解:区域拆分 6x!iL\Y~ i[33u p 5K|`RzZ`B$ ZZxt90YR'5 =y?Aeqq\fl DeN2P 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ZLP0SCkuR E7SmiD@) 基于场追迹的高速物理光学仿真 M>BVnB_,- .ArOZ{lKD> 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: }ew)QHd 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。 WT 5 2 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。 ^'sy hI\ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 4
;6,h6a 6: R1jF*eG ]REF1<)4z 基于场追迹的高速物理光学仿真 ~-yq,x 33"!K>wC 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Oeg^%Y
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; 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。 ~WmA55 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。 =':SOO7 3. 优先在k域中建模。 |hvclEu, 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。 >n&+<06 Q`=d5Uvw
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