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基于场追迹的高速物理光学仿真 :-cqC|Y SQDc%I>b 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: N`7+]T xm> y3WC 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 \d
QRQL{LL 分解:区域拆分 lk4$c1ao2@ h`Xl~= JgcMk]|' `6{4?v *N%)+-
[m9=e-KS$Q 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 2\G[U#~bi ^*WO*f>y 基于场追迹的高速物理光学仿真 fP{IW`t}] ?7w7Y;FuR 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: j]6YLM@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。 Hx ojxZwm 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。 ky[ ^uQ>0 局部麦克斯韦求解器的交互关联 q5>!.v
h{CyYsQ 6x@4gPy[ 基于场追迹的高速物理光学仿真 *ub"!}$st slV]CXW)t 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: LEY k U6~79Hnt 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 U (A#} 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 4J$dG l#f 3. 优先在k域中建模。 C59H|
S 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。 S,RC;D7 }*vO&J@z
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