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如今,激光雷达技术不仅应用于专业领域,而且应用于消费品领域。以面阵激光雷达为例,由于其快速、准确的三维距离检测和测量能力,在智能设备中得到了广泛的应用。在这个例子中,我们演示了一个典型的面阵激光雷达的工作原理,该雷达由光源阵列、准直透镜系统以及衍射光栅作为分束器组成。分析在空间和空间频率域中进行。 WcAX/<Y > `TKe+oS)
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a,U[$c ,*%%BTnR 仿真设置注意事项 F]@vmzr 光源阵列的建模 J,%v`A ~N - 光路中只有一个高斯光源,利用可编程参数运行实现光源阵列。 uj,YCJ8UZs - 在参数运行中定义网格,每次高斯光源横向移动到一个网格点上。 k域的可视化 qk{2%,u$@{ - 电磁场探测器可以选择将k域即空间频率域的场显示为单个文档。 Z{xm(^'i - 为了将所有结果组合起来并显示在一个公共窗口中,本例设计并提供了一个VirtualLab模块。 rg)>ZHx (附录-组合电磁场模块.cs) nAG2!2_8 $(K[W} 走进VirtualLab Fusion SwpS6 Tn<
<i d4t%/ Uh @~hiL(IR' e<6fe-g9; VirtualLab Fusion的工作流程 xDG8C39qrs 通过参数运行进行光源阵列建模 (4o_\& - 单参数运行可编程模式的应用 [用例] XT>
u/Z ) 4UT%z}[! 正确地设置傅里叶变换 x>d,\{U - 傅里叶变换设置 – 实例讨论 [用例] .;)7)% pSvRyb.K 设置功能光栅元件 MdmS - VirtualLab Fusion技术 – 理想光栅函数 [技术白皮书] =v]\{. 109dB$+$ F=!p7msRB
}m0*w3 P~`gWGC} VirtualLab Fusion技术 | s%--W S#_g/3w
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FOVghq@ Ndq/n21j 延伸阅读 L"{qF<@V7& - 基于物理光学建模的点阵投影仪工作原理演示 >uT,Z,7O - 二维非傍轴分束元超颖光栅的设计 WyciIO1 - 24000点随机图案高NA分束器的设计 ~Gm<F .(+
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