Поиск по сайту:


Одним из наиболее эффективных численных методов решения уравнения переноса излучения является метод Монте-Карло. Сущность данного метода заключается в том, что процесс взаимодействия света со средой рассматривается как случайная марковская цепь столкновений фотонов с веществом, которые приводят либо к рассеянию, либо к поглощению фотонов. На компьютере моделируются траектории этих цепей и вычисляются статистические оценки для искомых линейных функционалов, каковыми являются, например, поток излучения через заданную поверхность, энергия, регистрируемая приемником с конечными пространственно-угловыми размерами, и т.д. Построение траекторий фотонов сводится к моделированию длины свободного пробега и направления движения после рассеяния в соответствии с заданными функциями распределения.

Одним из наиболее эффективных численных методов решения уравнения переноса излучения является метод Монте-Карло. Сущность данного метода заключается в том, что процесс взаимодействия света со средой рассматривается как случайная марковская цепь столкновений фотонов с веществом, которые приводят либо к рассеянию, либо к поглощению фотонов. На компьютере моделируются траектории этих цепей и вычисляются статистические оценки для искомых линейных функционалов, каковыми являются, например, поток излучения через заданную поверхность, энергия, регистрируемая приемником с конечными пространственно-угловыми размерами, и т.д. Построение траекторий фотонов сводится к моделированию длины свободного пробега и направления движения после рассеяния в соответствии с заданными функциями распределения.

Скачать страницу

[Выходные данные]