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基于场追迹的高速物理光学仿真 ,e OZv=: 2 PPb 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: !2B~.!& Z1W%fT 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 Qj
[p/H$ 分解:区域拆分 ffB<qf)?G )=glN<*? wk'(g_DP p `oB._
R @ajdO/?(Y V=1yg24B< 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 A0.xPru1p Y/mf Bkh 基于场追迹的高速物理光学仿真 9nO&d(r g wuCZz{c7 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: OPq6)(Q 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。 dEf5x_TGm 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。 jfvlkE-uK 局部麦克斯韦求解器的交互关联 XkW@"pf&Fh o}wRgG fk2Uxg=[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 M?gZKdj D ][I#vh 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: S:2 xm8
i kiin7 8W 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。 $WE_aNfja 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 \Ff]}4 3. 优先在k域中建模。 TFbF^Kd#:d 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 h52+f Iw$T'I+4W
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