-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-07
- 在线时间1825小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
第二代技术 M`*
BS (b1e!gJpy 2017-08-01 o>]z~^c 文件版本1.0 `0+-:sXZ6 r0pwKRE~t 基于场追迹的高速物理光学仿真 5CfD/}{:#I LXth-j=] 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: w xaMdA fL-$wK<p< 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 S`TQWWQo; 分解:区域拆分 rzvKvGd#N /z}b1m+ sQ[N3 Le/}xST@ \lwLVe M[u6+` 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 0xeY0!ux "kVzN22 基于场追迹的高速物理光学仿真 i{Du6j^j Q/h-Khmz 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: E>r7A5Uo 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 m|OB_[9 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 Czy}~;_Ay 局部麦克斯韦求解器的交互关联 -I;\9r+ ;Z`R! b0x%#trA{ 基于场追迹的高速物理光学仿真 v}IhO~`uEq /cvMp#<] 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Nz;\PS fILvEf4b 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 5IF$M2j 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。 @a
7U0$,O# 3. 优先在k域中建模。 3kwkU 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 cHOC>| pEW~zl 关于非序列光场追迹的参考文献如下: hR.vJ2oa |goK@< +NiCt S sN#ju5 ip1gCH/?_+ QQ:2987619807 hp2$[p6O
|