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基于场追迹的高速物理光学仿真 ee+*&CT) {@7{!I|eD 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: e~+VN4D&b> >cE@m=[ 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 JO^E x1c 分解:区域拆分 PU\?eA 3r[}'ba\ !B#Lea *co=<g]4KY AdWLab; S=R}# 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ox2?d<dC6 =%\y E0# 基于场追迹的高速物理光学仿真 >>nt3q "")I1iO
g 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: D_W,Jmet 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。 |1@/gqa 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。 < SIe5"{ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 7P!Hryy VX`E7Sf!} D@]*{WO 基于场追迹的高速物理光学仿真 ,vnHEY& _W3>Km-A=/ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: $<~o,e-4 .8O. 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。 &QoV(%:] 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。 %~`y82r6 3. 优先在k域中建模。 0CTUcVM#9 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。 x2KIGG^ xXJl Qbs
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