-
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
|
第二代技术 / *3[9, EWuuNf 2017-08-01 2,,zN-9mt 文件版本1.0 :Awnj!KNCc XQL"D)fw 基于场追迹的高速物理光学仿真 f>.A^? '}\{4Qst 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: z
d
9Gi5& Q`mw2$zv 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解 Kq!E<|yM 分解:区域拆分 cx%[hM09 [pMJ9
d$ AQkH3p/W 0tbximmDb P<P4*cOV rl-r8?H} 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 N)'oX3?x ,4dES|)sP 基于场追迹的高速物理光学仿真 tY$
.(2Ua p&1IK8i" 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: S%KY%hUt 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。 n{vp& 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。 i!
G^=N 局部麦克斯韦求解器的交互关联 W\09hZ6 I)$` @. *o]Q<S>lH 基于场追迹的高速物理光学仿真 }`k >6B gQy{OU 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: jR~2mf!h*e Gy{C*m7Q 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。 zA+&V7bvy 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。 ' k~'aZ 3. 优先在k域中建模。 U9:?d>7 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。 s8w7/*<d
|