-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-03-10
- 在线时间1751小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
第二代技术 G[uK -U m[~y@7AK< 2017-08-01 KJ)k =mJ 文件版本1.0 K0|FY=#2y ymhtX6] 基于场追迹的高速物理光学仿真 2} /aFR V]lLw) 在高速物理光学仿真中我们遵循如下策略: 6
ob@[ @ Z>k#n'm^z 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 *>*" 分解:区域拆分 Y!w`YYKP "jKY1*? KQ!8ks] 84& $^lNV [}E='m}u9+ U]H#MiC! 专门用于光场追迹的麦克斯韦求解器 hF~n)oQ P~ >OS5^ 基于场追迹的高速物理光学仿真 *v^Jb/E315 |"8b_Cq{ 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: o,\$ZxSlm 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。 un mJbY;t 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。 6
$4[gcL' 局部麦克斯韦求解器的交互关联 '}53f2%gKa 'uSn}hm -A^ _{4X 基于场追迹的高速物理光学仿真 5y.WMNNv{ uP)'FI 在高速物理光学仿真中我们会遵循如下策略: u&Yz[)+b=g dd %6t 1. 分解:光学系统会被分解成不同区域,每一个区域都会应用特定的麦克斯韦求解器求解。 8Z8gRcv{p 2. 交互作用:每一个区域的解会通过非序列场光追迹相互联系,并求解整个系统的麦克斯韦方程组。 u5`u>.! 3. 优先在k域中建模。 EIP/V 4. 通过新的傅里叶变换算法应尽可能减少光场采样点数 N。 )4 e.k$X^ oGnSPI5KGC 关于非序列光场追迹的参考文献如下: 4#MtF'J ]nn98y+ #4<SAgq iy.p n 如您针对此技术有任何问题和意见请联系:support@infotek.com.cn. EU/C@B2*Dl
|