-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-05
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
第二代技术 7Dy\-9:v 9%\<x 2017-08-01 4 !lbwqo 文件版本1.0 RVN"lDGA y:!MWZ 基于场追迹的高速物理光学仿真 U*8;ZXi mi|O)6>8n 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 8$avPD3jx Xu#\CYk 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 7BCCQsz< 分解:区域拆分 -B2>~#L w<_.T# ]B>Y
+ hCO*gtA)M 8k'UEf`'( K5(?6hr; 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 5EIhCbA 'MKkC(]4 基于场追迹的高速物理光学仿真 ]I"oS? <FH3ePz 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: )!MeSWGq 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。 @f0~a 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。 z Q
NL){ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ]}9cOb%I CogLo&. Oa~t&s 基于场追迹的高速物理光学仿真 P]2M ~az6n) 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: AO;`k]0e ?mY )m
+ 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。 TQK>w'L 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。 3y> .1 3. 优先在k域中建模。 xkl'Y * 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。 zsI0Q47\
|