-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-03-03
- 在线时间1934小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
基于场追迹的高速物理光学仿真 DMkhbo&+ '@:[axu 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: vS M_]fn "E>t,
D 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 *=vlqpG 分解:区域拆分 WL\^F#: *?8RXer i=8UBryr'e '8r8%XI ?mOg@) wx a{`"68 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 0yHjrxc$ PV,"-Nv, 基于场追迹的高速物理光学仿真 <*YO~S(R e~Hr(O+;e6 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: n(jjvLf 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。 ck$2Ue2`@w 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。 ZPF7m{S 局部麦克斯韦求解器的交互关联 `{G?>z Fp S+FQa7k C|6{fd4? 基于场追迹的高速物理光学仿真 pGGV\zD^ Dq`~XS* 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: j@C0af u)7
]1e{ 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。 SOH%Q_ 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。 l.7d$8'\ 3. 优先在k域中建模。 pb$fb 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。 ] SK[C"
S _[1^s$
|