-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-07-30
- 在线时间1819小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
第二代技术 F67%xz0 5N<f\W, 2017-08-01 62GP1qH9 文件版本1.0 v6(Yz[ D!<[\G 基于场追迹的高速物理光学仿真 $fES06% 4+2XPaIm 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: t\Pn67t ;43Ye
^= 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 $8zsqd 4? 分解:区域拆分 G347&F) Vz[E)(QX-`
WJ":BK{NM E^B*:w3 O_^O1 z(V?pHv+ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 \i_y(; _yk}
[x0> 基于场追迹的高速物理光学仿真 E]$YM5 '?7th>pC 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: =.NZ{G 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。 {,EOSta 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。 $.{CA-~%[ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 t9T3e ;Yo9e~
WvSh i= 基于场追迹的高速物理光学仿真 banie{ e \)Jv4U\; 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: =Lx*TbsFYt E)z[@Np 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。 Pl^-]~ 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。 /!J1}S 3. 优先在k域中建模。 N5 ITb0Tv 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。 B~zP!^m
|