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帖子 基于聲固耦合的水下復雜目標聲散射研究
初步驗證了利用該軟件計算目標散射聲場的可行, 但未見更復雜模型的仿真報道。而更加真實的目標結構建模在仿真應用中又是不可忽略的, 因此文中借助COMSOL軟件對復雜潛艇艙室結構進行了聲固耦合數值仿真分析, 為提高主動聲吶回信號仿真逼真度提供了有效借鑒。  
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聲學仿真初學者 ??? 2年前
基于聲固耦合的水下復雜目標聲散射研究
帖子 Ansys Lumerical | 米氏散射 FDTD
計算平面激發的納米粒子的散射和吸收截面、局部場增強和遠場散射分布(Mie 散射)。將截面和遠場結果與解析解進行比較,以驗證仿真的準確。(聯系我們獲取文章附件) 概述 納米粒子的散射特性通常用場增強、橫截面和遠場分布來描述。本例展示了如何從單個 FDTD 仿真中獲得這些結果。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Lumerical | 米氏散射 FDTD
帖子 Ansys Lumerical | 米氏散射 FDTD
附件下載聯系工作人員獲取附件計算平面激發的納米粒子的散射和吸收截面、局部場增強和遠場散射分布(Mie 散射)。將截面和遠場結果與解析解進行比較,以驗證仿真的準確。概述納米粒子的散射特性通常用場增強、橫截面和遠場分布來描述。本例展示了如何從單個 FDTD 仿真中獲得這些結果。運行和結果1.打開仿真文件,然后單擊“運行”按鈕。
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宇熠科技 ??? 10月前
Ansys Lumerical | 米氏散射 FDTD
帖子 塔架環境下運載火箭天線耦合輻射仿真研究
仿真結果分析表明:地面接收天線適合布置在正對活動平臺透口位置;可將其他頻段接收天線布置在靠近平臺兩側位置;考慮復雜環境繪制的箭上耦合天線方向圖可提升地面仿真的覆蓋
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航模無人機干貨分享 ??? 2年前
塔架環境下運載火箭天線耦合輻射仿真研究
帖子 基于COMSOL計算微納結構中的多級散射
圖3:文中共振模式1的多級展開和場分布 圖3:周期邊界條件設置在COMSOL中選擇波長域進行仿真,材料設為硅,折射率為3.42。上下添加完美匹配層,x和y方向采用周期邊界條件,如下圖所示。并且在上表面添加入射端口,由于文章是TM入射,因此,電場沿x方向,端口具體設置如下。
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320科技工作室 ??? 5月前
基于COMSOL計算微納結構中的多級散射
帖子 陣風-C雷達散射模擬——Rafale-C radar scattering simulation
因此,該雷達散射仿真將使用Ansys HFSS完成。HFSS可以精確模擬邊緣散射,爬,空腔返回,因此它將是我們選擇的軟件。
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萬有引力LYQ ??? 2年前
陣風-C雷達散射模擬——Rafale-C radar scattering simulation
帖子 光學相干斷層掃描的上皮散射自發熒光強度校正——一個模型的研究
探測器只對大于500nm的波長敏感,以此分離AF光子和后向散射的藍光。熒光載玻片由一個散射介質模擬,對于每個具有425nm–490nm波長范圍的入射光子,通過散射介質的“平均自由程”后,散射介質會在隨機方向重新發射一個550nm的光線。使用數量巨大的光線,重新發射光子的隨機方向模仿由點光源產生的球面,等價于熒光輻射。平均自由程決定了入射光滲透到載玻片內部的深度。
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追光ing ??? 1年前
光學相干斷層掃描的上皮散射自發熒光強度校正——一個模型的研究
帖子 通過仿真分析電磁表面
此外,自由空間光波矢量和表面等離激元矢量之間的不匹配意味著我們不能僅僅通過將光照射到金屬表面來激發表面等離激元,還需要一些外部機制來進行矢量匹配。表面等離激元的激發通常是通過使用棱鏡的全內反射,光柵的衍射,散射體的散射或穿過電子束來完成的。使用這些技術的目的是準備電磁場,使其矢量與相同頻率的表面等離激元的矢量相匹配。 表面等離激元在銀和空氣界面處的模擬的頻矢量色散圖。
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仿真客 ??? 3年前
通過仿真分析電磁表面波
帖子 OptiSystem應用:拉曼散射
運行結果 輸入信號的頻譜由1550nm處的強泵浦單色(100W)和1640nm處的弱(-99dBm)斯托克斯(10THz斯托克斯位移)組成。
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張藝凡 ??? 2年前
OptiSystem應用:拉曼散射
帖子 [Optiwave] OptiSystem應用:拉曼散射
運行結果輸入信號的頻譜由1550nm處的強泵浦單色(100W)和1640nm處的弱(-99dBm)斯托克斯(10THz斯托克斯位移)組成。輸入光纖信號較弱的(低頻)頻譜分量被放大,并且增益為G=99-61.7=37.3dB。經過光纖拉曼散射后信號
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信光嗎 ??? 2月前
[Optiwave] OptiSystem應用:拉曼散射
帖子 康謀分享 | 物理級傳感器仿真:破解自動駕駛長尾場景驗證難題
仿真測試雖已成為行業共識,但其真實度仍存根本質疑——當多數平臺仍停留在視覺逼真層面時,感知算法的低階數據處理和魯棒測試已觸及驗證天花板。其實,真正的物理級仿真必須從數據源頭出發:從光子穿透鏡頭到電信號轉換,從激光能量分布到多回散射,每一個物理環節都會直接影響算法在現實世界中的表現。
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康謀keymotek ??? 11月前
康謀分享 | 物理級傳感器仿真:破解自動駕駛長尾場景驗證難題
帖子 前沿 | 自匹配光源編碼的散射介質信息傳遞微通道
目前為止,光學成像的實際應用都集中在自由空間、透明介質或者弱散射環境下,云、霧、渾濁溶液、生物組織等散射介質仍然是光學成像難以逾越的障礙。數十年以來,科研人員嘗試了諸多方法克服散射對光學成像的影響,發展出了光學相位共軛、前整形、散射矩陣測量、點擴散函數(PSF)卷積、散斑自相關等方法,各類輔助算法也蓬勃發展。
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光與影 ??? 3年前
前沿 | 自匹配光源編碼的散射介質信息傳遞微通道
帖子 將超透鏡建模集成到多尺度光學系統仿真中(Frank Wyrowski教授)
這會導致結構中的不連續,進而產生額外的散射光,這一現象在衍射透鏡中也得到了廣泛的認識。因此,挑戰在于有效地將鄰近超元胞整合到仿真模型中,以更精確地表示結構的不連續。對于這樣的模型,關鍵是要考慮結構的躍變。僅僅包括直接相鄰結構并不足以提高精度。我們建議使用局部超光柵近似(LMGA),類似于衍射透鏡的建模方法。這種方法不僅提供了高計算效率,而且能夠在額外的衍射階次中區分散射光與期望光。
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追光ing ??? 1年前
將超透鏡建模集成到多尺度光學系統仿真中(Frank Wyrowski教授)
帖子 OptiSystem:拉曼散射
在非線性選項中勾選拉曼效應4.運行結果輸入信號的頻譜由1550nm處的強泵浦單色(100W)和1640nm處的弱(-99dBm)斯托克斯(10THz斯托克斯位移)組成。輸入光纖信號 較弱的(低頻)頻譜分量被放大,并且增益為G=99-61.7=37.3dB。 經過光纖拉曼散射后信號
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追光ing ??? 1年前
OptiSystem:拉曼散射
帖子 電磁仿真計算的最佳單機(工作站、服務器)、集群硬件配置方案
3) 電磁兼容(EMC):仿真可用于分析電子設備之間的電磁干擾,以確保設備之間的互操作。4) 電磁場輻射:研究電磁的輻射和傳播,如雷電、電磁輻射等。5) 電磁散射和反散射:分析物體對電磁散射特性,如雷達散射和探測。6) 電磁場仿真:分析電磁場的分布和行為,如靜電場、磁場等。
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UltraLAB ??? 2年前
電磁仿真計算的最佳單機(工作站、服務器)、集群硬件配置方案
帖子 037 – COMSOL納米線的光散射(僅模型文件,免費)
用matlab打開“Scattering_of_nanorod.m”,如下圖點擊紅框中的“運行”,即可得到解析計算的散射截面,與COMSOL仿真的曲線完全一致。
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opt-simul ??? 4年前
037 – COMSOL納米線的光散射(僅模型文件,免費)
帖子 從實驗室到量產:3D高斯潑濺仿真還缺什么?
3、Radar仿真相較于光學傳感器,毫米雷達的 3DGS 仿真目前處于極早期階段。盡管有 RadarSplat 和 NeuRadar 等前沿探索,但雷達在金屬、路面、植被上的電磁散射具有極強的多徑效應和多普勒效應。3DGS 的顯式高斯點表征難以抽象這些物理特性,其仿真精度距離量產的感知評測要求仍有顯著差距。4、路網與語義重建仿真需要的是車輛要在里面跑起來。
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康謀keymotek ??? 6天前
從實驗室到量產:3D高斯潑濺仿真還缺什么?
帖子 光學工程仿真軟件FRED
? FRED使用高斯分解技術仿真相干及衍射光學系統,任何復雜的光場可以分解為高斯光束,這個方法允許我們可以處理相干光、偏振態,如高斯光源、相干、光纖耦合分析,使光源更符合實際情況,并可以模擬部分相干光。
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追光ing ??? 2年前
光學工程仿真軟件FRED
帖子 使用有限元-邊界元方法進行電磁仿真
您還可以借助動畫 功能(如下圖所示),可視化電磁從發射器傳輸到接收器的過程。 電磁從發射器到接收器的傳輸。這個仿真使用了 FEM-BEM 耦合功能。 在 Friis 公式中,需要知道兩個天線的遠場天線增益。這些都可以使用遠場域節點來計算。
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仿真客 ??? 2年前
使用有限元-邊界元方法進行電磁仿真
帖子 JCMsuite應用:散射體的光學手性響應
在下面,我們將改變散射體的磁導率μ,并觀察預測的對偶對稱[3]對于恒定比率ε/μ的散射體及其環境。周圍的材料是ε=μ=1的空氣。由于散射體是無損的和各向同性的,在它的體積內將沒有轉換。請參考四分之一片的案例,以獲得更多關于體積轉換的信息。在這里,所需的參量被計算為如上所述的電磁手性通量的通量積分。如下圖所示,對于接近對偶對稱的材料,轉換趨向于零。
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追光ing ??? 1年前
JCMsuite應用:散射體的光學手性響應
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