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基于场追迹的高速物理光学仿真 n_.2B$JD g^}X3NUn 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 2s?j5 Sd %zb7M%dC6` 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 QbxjfW"/+ 分解:区域拆分 XOJ/$y F@"Xd9q? TjgX' j z})H$]: $ +g7Iu! cA {~b]6}O 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 q+WO nTS FspI[gUN, 基于场追迹的高速物理光学仿真 )amdRc 3`SLMPI 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: [q9TTJ@2 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。 1PjSa4 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。 rAn''X6H 局部麦克斯韦求解器的交互关联 jR}h3! W\N-~9UA fG0rUi(8 基于场追迹的高速物理光学仿真 -58r*[=8 u;h9Ra1 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ,#gA(B# [~f%z(vI 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。 ZKAIG=l&! 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。 \>23_d0 3. 优先在k域中建模。 x>&1;g2r 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。 tG^Oj: a!Z,~ V8
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