-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-07-22
- 在线时间1977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 M lv jCJbmEfo9@ 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: C(=$0FIR O?p8Gjf 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 ">{Ruv}$ 分解:区域拆分 ,5Vc
[Ej#NHs AD$$S.zoD< SHoov o+NPe36 7m4gGkX#r 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 mbf'xGO Gky
e 基于场追迹的高速物理光学仿真 |E&
Fe8 7@[HRr 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Z$UPLg3=;_ 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 rP5&&Hso 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场追迹相互联系,在以整个系统中求解麦克斯韦方程组。 TT85G 局部麦克斯韦求解器的交互关联 2s^9q9NS" t:NYsL 9/8#e+L 基于场追迹的高速物理光学仿真 SxX2+|0g`g j{U#g8 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: @ij8AGE: @yGK$<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。 Lip(r3 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。 `6R.*hq 3. 优先在k域中建模。 )td?t.4 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。
A?YU:f b]-~{' +
|