-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-28
- 在线时间1922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 F^N82 @[#$J0qq 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 6An9S%:_ AX?fuDLs 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 p/JL9@:' 分解:区域拆分 cE`6uq7p !O.[PH(,* >ELlnE8 nL$x|}XAcj 3uZJ.Fb $&$w Y/F 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 4|mD*o K=C!b? 基于场追迹的高速物理光学仿真
}8@M@ AK=
h[2( 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: c9kzOQ2n 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。 aFe`_cnG 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。 O(tX8P
Q5N 局部麦克斯韦求解器的交互关联 0O\SU"bP txZ?=8j_Y p8kr/uMP ; 基于场追迹的高速物理光学仿真 5DXR8mLoaJ VtzI9CD 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: pM{nh00[ "6R
5+ 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。 ,g7.rEA 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。 b
B x? 3. 优先在k域中建模。 Xg=x7\V 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。 cTXri8K_ PzV@umC1#f
|