-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-12
- 在线时间1894小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
第二代技术 _`\!+qGq L7 }nmP>aR 2017-08-01 %CiF;wJ 文件版本1.0 Ei @ ye$_=KARP 基于场追迹的高速物理光学仿真 BM /FOY; fS4W*P[B3 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: @y;VV* ^*.$@M 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 !X-\;3kC0 分解:区域拆分 pPRX#3 Q+
V<& )f:i4.M tpcB}HUv .i4aM;Qy lgU!D |v 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 X<;. l6HtZ( 基于场追迹的高速物理光学仿真 {\1bWr8!U ,R`CAf%* 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ,6g{-r-2 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。 bOr11? 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。 Nz`8)Le 局部麦克斯韦求解器的交互关联 (?1$ :Pdh##k K.}jOm 基于场追迹的高速物理光学仿真 (rBsh6@) `Uz.9_6 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: *Sj)9mp 06.%9R{ 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。 [y`Gp# 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。 c%doNY9Q 3. 优先在k域中建模。 n&;JW6VQS 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。 M,H8ZO:R
|