-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-10-15
- 在线时间1875小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
第二代技术 \,xa_zeO mBeP"G S 2017-08-01 ds2%i
文件版本1.0 'NMO>[. 4/ WKR3X 基于场追迹的高速物理光学仿真 1xEFMHjy @>,GCuPrm 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ck< `kJ`b
jF-:e;- 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 .07"I7 分解:区域拆分 _N {4Rs0 [D+,I1u2h Ld
0*)rI# $1$0M u`ryCZo#g !w}b}+]GB 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 ?[uHRBR' +T&YYO8>5 基于场追迹的高速物理光学仿真 km*Y#`{ 5 JlgnxRq 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ?7]G)8G6 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。 .{t*v6(TP 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。 +_L]d6
局部麦克斯韦求解器的交互关联 1eywnOjrj nG";?TT J'ZC5Xr 基于场追迹的高速物理光学仿真 3%+!qm I 12Zh7Cc: 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: 02tt.0go C1fd@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。 EDz;6Z*4N 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。 sv!zY= 6 3. 优先在k域中建模。 Gy[anDE& 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。 6J\ 2=c`
|