-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-05-06
- 在线时间1767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 Rr% CP[bH bE6:pGr 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: EE,57( u]<_6;_ 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 %fF0<c^-U 分解:区域拆分 V_Xq&!HN[ W }"n* C1M @; 0Mo?9?? S=^kR [O" U;qGUqI 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 R2Y.s^ ` 0z8J*T] 基于场追迹的高速物理光学仿真 6!|/(~ P2t9RCH 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 0;/},B[A 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。 sWGc1jC?.F 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。 I%b}qC"5M 局部麦克斯韦求解器的交互关联 sVNM#, J9V,U;"\ ibqJ'@{=e 基于场追迹的高速物理光学仿真 py':UQS*q 6p)dO
c3L 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: i9=*ls^Cx >J['so2Bf 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。 JIh:IR(ta 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。 6)#=@i`
\ 3. 优先在k域中建模。 277Am*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。 abw7{%2 LO@='}D=
|