-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-28
- 在线时间1981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 K@p9_K8 U6-47m0% 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: ThV>gn5 H,D5)1Uu 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 X5o*8Bg4M 分解:区域拆分 "mn?* fq>{5ODO ;MQl.?vj "}X+vd`` +
E{[j ndFVP;q 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 '-"[>`[q Ry+?#P+ 基于场追迹的高速物理光学仿真 g%J\YRo E:qh}wY 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: Wrp~OF0k 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。 lW"0fZ_x'E 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。 ! VT$U6 局部麦克斯韦求解器的交互关联 >~ *wPoW >$ZhhM/} J LGc8w>qE 基于场追迹的高速物理光学仿真 q]1p Q)\'p k;cIEEdZD 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: mx)!] B" g{Av
=66Z 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。 \dQc!)&C9 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。 /[?}LrDO 3. 优先在k域中建模。 !n;3jAl&$ 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。 +tk`$g @q!T,({kx
|