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摘要 lDC}HC zwnw' 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。 '| &,E#` Z9xR
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5%P[^} 7@IFp~6<qK 仿真设置注意事项 /l6\^Xf{ 光源阵列的建模 \TUE<<?1s - 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。 2e.N"eLNt - 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 ~.6|dw\p! - 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。 +#s;yc#=2 - 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。 [O_^MA,z (附录-组合电磁场模块.cs) 7 2,"Cj q@kOTkHv) 走进VirtualLab Fusion J$QBI&D HIGNRm q^*6C[G B 'gDe3@ci! %b=p< h'( VirtualLab Fusion的工作流程 xnbsg!`;7W 通过参数运行进行光源阵列建模 @rwU 1T33 - 单参数运行可编程模式的应用 [用例] DjwQ`MA {6O0.}q]& 正确地设置傅里叶变换 FJT1i@N - 傅里叶变换设置 – 实例讨论 [用例] ru{f]| }lP 5GT2 设置功能光栅元件 BS7J#8cu - VirtualLab Fusion技术 – 理想光栅函数 [技术白皮书] :Q-oV8t{ @Tr&`Hi 7F(5)Utt
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6{?jl %hINpZMr VirtualLab Fusion技术 sx5r(0Z EgNH8i
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