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基于场追迹的高速物理光学仿真 MCQ>BP ,?B.+4CW\E 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: >4\V/
I K_`*ZV{r 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 !5`}s9hsF_ 分解:区域拆分 uGl0z79
-/ N(&FATZUW /db?ltb XoSjYG(>, 8<P $E! 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 CpS'2@6 &X+V} 基于场追迹的高速物理光学仿真 K@n.$g h9+ylHW_cp 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: #2ZXYH} 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。 C4Z~9fzT 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。 NJUYeim; 局部麦克斯韦求解器的交互关联 1`O`!plD+ c7s4 g- jT::o 基于场追迹的高速物理光学仿真 8kJ k5 1>%SSQ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: xxkP4,(p ?RpT_u 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。 -(cm 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。 .?I!/;=[ 3. 优先在k域中建模。 *~!xeL 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。 oTI*mGR1Z C2<y(GU[Bh
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