-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-10-22
- 在线时间1881小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
第二代技术 rWs5s!l, nm-Y?!J 2017-08-01 85{vz|(': 文件版本1.0 u.=;A# l.W:6",w 基于场追迹的高速物理光学仿真 L K~, ZtLn*M 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: h^*{chm] ;MJ1Q 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 ,6S8s 分解:区域拆分 U.F65KaKF y4L9Cxvs kZ9pgdI r*wKYb rw2|1_AF zNf5OItx 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 cj<@~[uw ~QcKW<bz 基于场追迹的高速物理光学仿真 ^e,RM_. \8D~,$,``| 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: -*M:OF"Zh 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。 ex+AT;o 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。 8!SiTOzR? 局部麦克斯韦求解器的交互关联 1F,_L}=o1s B^?XE(. <Y2!c,"
基于场追迹的高速物理光学仿真 Vgn1I(Gj 4 z0[ZO1Fo( 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Z5[:Zf?h7J [;AcV73 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。 [ d7]&i}*| 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。 Ohag%<1# 3. 优先在k域中建模。 " G6jUTt 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。 *^Y0}?]qT
|