-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-12
- 在线时间1894小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
基于场追迹的高速物理光学仿真 gU^2;C |{8eoF 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: }N6r/
VtOQ *`HE$k! 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ,n&e,I 分解:区域拆分 1-=zSWmyK b&$sY!iU 0f<$S$~h NpIx\\d %`~?w'
HYkZMVH{ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ]1XJQW@gF =H\ig%%E@ 基于场追迹的高速物理光学仿真 ]_ON\v1 jPjFp35;zb 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 6UkX?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。 n #|p R2 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。 6_w;dnVA 局部麦克斯韦求解器的交互关联 o|v_+<zD! mJ3|UClPS =n}+p>\s 基于场追迹的高速物理光学仿真 d&'}~C`~k zeZ}P>C 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: aNW!Y':*
@%5$x]^ 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。 :&/b}b!)AX 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。 %z_PEqRj 3. 优先在k域中建模。 A+N%A]2 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。 }Z~& XL= _qPd)V6yb
|