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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。 W!9f'Yn zm^p7&ak$
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x-k/rZ UVRV7^eTe 仿真设置注意事项 X~VZ61vNu 光源阵列的建模
d~s-;T - 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。 wA+4:CF@ - 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 R1%T>2"~& - 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。 Zl/+HU~ - 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。 "@bk$o= (附录-组合电磁场模块.cs) ,=yIfbFQ )u:8Pv 走进VirtualLab Fusion m/c~2?-; _C\
d^a( SQCuY<mD D#(Pg ,$*klod VirtualLab Fusion的工作流程 rMx_ <tX X 通过参数运行进行光源阵列建模 C8SNSeg - 单参数运行可编程模式的应用 [用例] C'"6@-~ V#FLxITk 正确地设置傅里叶变换 ITOGD - 傅里叶变换设置 – 实例讨论 [用例] N^>g=Ub ?|F;x" 设置功能光栅元件 )7TTRL - VirtualLab Fusion技术 – 理想光栅函数 [技术白皮书] #_5+kBA+>' KWkT
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D7oV&vXg $:P~21, VirtualLab Fusion技术 `OK
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"@Fxfd+Ot 9]9(o 延伸阅读 kF7Al]IgT - 基于物理光学建模的点阵投影仪工作原理演示 2^+"GCo - 二维非傍轴分束元超颖光栅的设计 w/@%xy - 24000点随机图案高NA分束器的设计 11'Tt!
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