-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-07
- 在线时间1907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 T`\x,`
^ k@f g(}6 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: f78An 8 Lvq>v0| 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 )FF>IFHG 分解:区域拆分 si`A:14R 4E]l{"k< 5q;GIw^L TDFkxB> rV R1wsaL
|)b6>.^ 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 9F)z4 C":32_q 基于场追迹的高速物理光学仿真 5_I->-< >VP=MbN 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: "$ Y_UJT7 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。 r@+ri1c 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。 K1r#8Q!t 局部麦克斯韦求解器的交互关联 @eD):Y %r%M lj:# b\vKJ2
基于场追迹的高速物理光学仿真 h|VeG3H F)&@P-9+ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: ]>LhkA@V 5!DBmAB 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。 P9^-6;'Y 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。 p^%YBY#,H 3. 优先在k域中建模。 -xSA 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。 _=Z,E.EN JJ}0gZ
|