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基于场追迹的高速物理光学仿真 !wR{Y[Yu #+ lq7HJ1 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: HfeflGme* k4AE`[UE 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 FnQ_=b
分解:区域拆分 f$S
QhK5` m)]fJ_ [sY1|eX 3f2Hjk7,d 7%"\DLA :_YG/0%I 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 \`%Y-!H+v =|JIY 基于场追迹的高速物理光学仿真 wyA(}iSq WoWM 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ;
# ?0#):- 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 gjN!_^_ 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 >\oJ&gdc 局部麦克斯韦求解器的交互关联 at(p,+ % c'Tu,- \gzwsT2& 基于场追迹的高速物理光学仿真 <pl2
dxy w3bH|VnU8; 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: pA,EUh|H >0+|0ba 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 A"3&EuvU 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 +=H>s;B 3. 优先在k域中建模。 oY6|h3T=Q$ 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。 E+c3KqM &MQt2aL
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