-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-04-22
- 在线时间1968小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
第二代技术 r/N[7*i a!c/5)v( 2017-08-01 9D{u,Q V 文件版本1.0 (!3Yc:~RE eHVdZ'%x 基于场追迹的高速物理光学仿真 vCy.CN$ \yJZvhUk 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: wE,=%?" .KT 7le<Zm 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 S4l)TtY 分解:区域拆分 dp"<KcP_ }|Hw0z P. Ht`<XbQ> <_BqpZ^` l]a^"4L4`o F9m 2C'U 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 [<en1 _9Dn\=g 基于场追迹的高速物理光学仿真 ^G|w8t+^ oJlN.Q#u& 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ".~MmF 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。 {Ior.(D>Y 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。 zVp[YOS&c 局部麦克斯韦求解器的交互关联 ~I8v5 H [5]R?bQ0q{ ?dp-}3/G 基于场追迹的高速物理光学仿真 w$DG=! Qv&T E3 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: f0-RhR Ux_EpC
1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 S2koXg( 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 kbfuvJ> 3. 优先在k域中建模。 T$gkq>!j<E 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。 LFEp
|