-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-07-31
- 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 *]HnFP Y!oLNGY 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 9vyf9QE; O6/ vFEB 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 Z@dVK`nD 分解:区域拆分 !@ ]IJ"\ ^?H|RAp Dfzj/spFV U!-Nx9 d/yF}%0QI tnnGM,"ol 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 l+ >eb uarfH]T{ 基于场追迹的高速物理光学仿真 6Jq[]l"v b9X*2pnWJ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 5z0VMt 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。 MuOKauYa 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。 R)k\ 局部麦克斯韦求解器的交互关联 Y&yfm/R u K [DpH& [s[ZOi!;I 基于场追迹的高速物理光学仿真 2H4vK]]Nl Bz_'>6w 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: t}_ #N'` ="YGR: 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。 e1-tpD:J 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。
iiQn/% 3. 优先在k域中建模。 <7Pp98si,u 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。 L>~Tc _Z[0:4
|