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基于场追迹的高速物理光学仿真 4^*,jS-9g} P4k;O?y 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 8{0k0 &x lpgd#vr 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 w0w1PE-V= 分解:区域拆分 F~HRME;Z 3mO;JXd lCIDBBjy^ 4)kG-[# jlqv2V7=/ J !HjeZ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 v2)g 1sXd Sk}{E@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 Kj3?ve~ 7
oQ[FdRn* 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: uO6{r v\ 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。 ,"\@fwy{ 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。 Y?K{(szo ? 局部麦克斯韦求解器的交互关联 3jZ6kfj ["3\eFg !H@0MQ7 基于场追迹的高速物理光学仿真 By)u-)g9 % 0T+t. 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: F$V/K&&W i-"
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U 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。 LWfqEL
- 3. 优先在k域中建模。 _;
Y` 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。 O|kOI?f CGbwmPx
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