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基于场追迹的高速物理光学仿真 !P|5#.eC 7Jx%JgF 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ce5nG0@# 1)U}i ^ 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 }K8Lm-.= 分解:区域拆分 $Xt;A&l2? S[U/qO)m VN|G5* ]V<"(?,K jfSg){ w`#fH 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 aF])"9 G.ud1,S# 基于场追迹的高速物理光学仿真 qz:]-A I q,v 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: (UzPkl kZ 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。 ??I:H 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。 >ITEd 局部麦克斯韦求解器的交互关联 $xcv > "
Z;uu)NE WD;)VsP 基于场追迹的高速物理光学仿真 *aG"+c6| {&`VGXG 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: FQ## 397 Vi,Y@+4 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。 t&pGQ 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。 `e*61k5 3. 优先在k域中建模。 $`Rxn*}V4# 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。 6H6Law!) N?^_=KE@
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