三维辐射传输模型less原理与实践简明教程
光电子技术(安毓英)知识题目解析

课后题答案1.1设半径为R c 的圆盘中心发现上,距圆盘中心为l 0处有一辐射强度为I e 的点源S ,如下图所示。
试计算该点光源发射到圆盘的辐射功率。
思路分析:要求e φ由公式e e d E dA φ=,ee d I d φ=Ω都和e φ有关,根据条件,都可求出。
解题过程如下: 法一ee d E dAφ=故:20cR e e E dA πφ=⎰又:20ee I E l =代入上式可得:220ee c I R l φπ=法二:ee d I d φ=Ω220c R l e e Id πφ=Ω⎰220e c e I R l πφ=1.2如下图所示,设小面源的面积为s A ∆,辐射亮度为L e ,面源法线与l 0的夹角为s θ;被照面的面积为c A ∆,到面源s A ∆的距离为l 0。
若c θ为辐射在被照面c A ∆的入射角,试计算小面源在c A ∆上产生的辐射照度。
思路分析:若求辐射照度e E ,则应考虑公式20ee I E l =。
又题目可知缺少I e ,则该考虑如何求I e 。
通过课本上的知识可以想到公式cos ee dI L dS θ=,通过积分则可出I e 。
解题过程如下:解:20ee I E l =由cos ee dI L dS θ=可得cos sA e e I L dS θ∆=⎰= cos e s L A θ∆,故:2200cos e e se I L A E l l θ∆== 1.3假如有一个按朗伯余弦定律发射辐射的大扩展源(如红外装置面对的天空背景),其各处的辐射亮度L e 均相同。
试计算该扩展源在面积为A d 的探测器表面上产生的辐射照度。
思路分析:题目中明确给出扩展源是按朗伯余弦定律发射辐射的,且要求辐射照度E e ,由公式ee d E dAφ=可知,要解此题需求出e d φ,而朗伯体的辐射通量为cos e e e d L dS d L dS φθπ=Ω=⎰,此题可解。
解题过程如下:解:ee d E dAφ=cos e e e d L dS d L dS φθπ=Ω=⎰e e e L dSE L dAππ== 1.4霓虹灯发的光是热辐射吗?答:霓虹灯发光是以原子辐射产生的光辐射,属于气体放电,放电原理后面章节会涉及到。
IAEA-277号报告

─ 促进成员间的经验交流,接受会员,必要时互相支持; ─ 推动成员间的联系和与剂量学基准实验室(PSDLs)的联系,从而建立与国际辐射测量系统
的关系和建立测量溯源性; ─ 提升所用校准方法的兼容性和剂量测量能力,在世界上达到测量一致性的目标。 目前(1987)IAEA 和 WHO 二级标准实验室网由大约 60 个成员,其中 46 个位于发展中国家。 12 个国家基准实验室作为关联实验室,还有 5 个国际合作组织支持二级标准实验室网。二级标准实验 室网秘书处由 IAEA 和 WHO 共同支持。 1.3. 辐射束能量范围 本实用规范为精确测定辐射治疗辐射束水的吸收剂量提供必要的计量学知识。目前本出版物覆盖 的辐射质范围为:管电压低于 100 kV产生的低能量软X射线、管电压高于 100 kV产生的中能或传统X 射线、平均能量≥0.66 MeV的高能光子束和(能量范围为 5 MeV≤E0≤50 MeV,但也有一些可用于 5 MeV 以下能量的数据的说明)高能电子束。 1.4. 本规范的实际应用 本报告着重使剂量测量过程尽量简单。但是规范不得不包含大量信息以便为不同使用者提供他们 测定吸收剂量时所须的数据。使用者应首先研读本规范,而后可以仅仅根据流程图和工作表(见附录 B)完成测量。
在 IAEA 和 WHO 之间的工作安排中,更一致同意建立“IAEA 和 WHO 二级标准实验室(SSDLs)
1
网”,作为综合安排各个独立的二级标准实验室(SSDLs)的工作和推动他们与基准实验室之间联系的 方法。二级标准实验室网秘书处负责提出建立二级标准实验室的标准[14],IAEA 剂量学实验室负责组 织二级标准实验室间剂量比对。二级标准实验室网确定的主要目标如下:
HFSS全波电磁场(EM)段任意3D无源器中文手册_Part2

微波仿真论坛 组织翻译
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第六章 微波实例
模 1:电场幅度分布
模 2:电场幅度分布
围
氛
模 3:电场幅度分h布t微t交p波:流/仿/平b真b台s论.&r坛f良ed好a模.学c4n:术电交场幅流度分布
射频 模 5:电场幅度分布 波
围 氛 五)创建基层
n 流 1. 创建圆柱体: 坛 .c 交 1) 从 3D 模型工具栏上选择圆柱体图标 论 da 术 2) 使用坐标输入框,输入中心基点坐标 真 rfe 学 X: 0.0, Y: 0.0, Z:0.0, 按 Enter 键结束 仿 s. 好 3) 设置坐标平面为 xy。然后在 x 输入框设置腔体的半径,在 z 输入框设置腔 波 bb 良 体高度。 微 :// 台& dX:15.0, dY: 0.0, dZ:-1.0, 按 Enter 键结束
F.6.6.11 2) 使用坐标输入框,输入中心基点坐标
X: 0.0, Y: 0.0, Z:0.0, 按 Enter 键结束 3) 确认在 3D 模型工具栏上的坐标平面设置为 xy。然后在 x 输入框设置腔体
的半径,在 z 输入框设置腔体高度。注意:不能直接使用坐标输入框中的 参数。
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二)1设. 置具112默体)))认操在选单材作三择击质步维菜O骤模单K:型按波3D材钮射M质ho频工td微et具l交ep波r栏:>流/仿上U/平Fn,b真.i6bt选s.台6s论.择.9&r坛Vf良aecdu好uam.学cn术交流氛围 微
F.6.6.10
三)创建一个空腔 1. 创建圆柱体: 1) 从 3D 模型工具栏上选择圆柱体图标
Icepak

目录什么是Icepak? (2)程序结构 (2)软件功能 (3)练习一翅片散热器 (8)练习二辐射的块和板 (43)练习三瞬态分析练习四笔记本电脑练习五改进的笔记本电脑练习六 IGES模型的输入练习七非连续网格练习八 Zoom-in 建模1.1 什么是Icepak?Icepak是强大的 CAE 仿真软件工具,它能够对电子产品的传热,流动进行模拟,从而提高产品的质量,大量缩短产品的上市时间。
Icepak能够计算部件级,板级和系统级的问题。
它能够帮助工程师完成用试验不可能实现的情况,能够监控到无法测量的位置的数据。
Icepak采用的是FLUENT计算流体动力学 (CFD) 求解引擎。
该求解器能够完成灵活的网格划分,能够利用非结构化网格求解复杂几何问题。
多点离散求解算法能够加速求解时间。
Icepak提供了其它商用热分析软件不具备的特点,这些特点包括:•非矩形设备的精确模拟•接触热阻模拟•各向异性导热率•非线性风扇曲线•集中参数散热器•外部热交换器•辐射角系数的自动计算1.2 程序结构Icepak软件包包含如下内容:•Icepak, 建模,网格和后处理工具•FLUENT, 求解器图 1.2.1:软件架构Icepak本身拥有强大的建模功能。
你也可以从其它 CAD 和 CAE 软件包输入模型. Icepak 然后为你的模型做网格, 网格通过后就是进行CFD求解。
计算结果可以在Icepak中显示, 如图 1.2.1所示.1.3 软件功能所有的功能均在Icepak界面下完成。
1.3.1 总述•鼠标控制的用户界面o鼠标就能控制模型的位置,移动及改变大小o误差检查•灵活的量纲定义•几何输入IGES, STEP, IDF, 和 DXF格式•库功能•在线帮助和文档o完全的超文本在线帮助 (包括理论和练习册) •支持平台o UNIX 工作站o Windows NT 4.0/2000/XP 的PC机1.3.2 建模•基于对象的建模o cabinets 机柜o networks 网络模型o heat exchangers 热交换器o wires 线o openings 开孔o grilles 过滤网o sources 热源o printed circuit boards (PCBs) PCB板o enclosures 腔体o plates 板o walls 壁o blocks 块o fans (with hubs) 风扇o blowers 离心风机o resistances 阻尼o heat sinks 散热器o packages 封装•macros 宏o JEDEC test chambers JEDEC试验室o printed circuit board (PCB)o ducts 管道o compact models for heat sinks 简化的散热器•2D object shapes 2D模型o rectangular 矩形o circular 圆形o inclined 斜板o polygon 多边形板•complex 3D object shapes 3D模型o prisms 四面体o cylinders 圆柱o ellipsoids 椭圆柱o elliptical and concentric cylinders 椭圆柱o prisms of polygonal and varying cross-section 多面体o ducts of arbitrary cross-section 任意形状的管道1.3.3 网格•自动非结构化网格生成o六面体,四面体,五面体及混合网格•网格控制o粗网格生成o细网格生成o网格检查o非连续网格1.3.4 材料•综合的材料物性数据库•各向异性材料•属性随温度变化的材料1.3.5 物理模型•层流/湍流模型•稳态/瞬态分析•强迫对流/自然对流/混合对流•传导•流固耦合•辐射•体积阻力•混合长度方程(0-方程), 双方程(标准- 方程), RNG - , 增强双方程 (标准- 带有增强壁面处理), 或Spalart-Allmaras 湍流模型•接触阻尼•体积阻力模型•非线性风扇曲线•集中参数的fans, resistances, and grilles1.3.6 边界条件•壁和表面边界条件:热流密度, 温度, 传热系数, 辐射,和对称边界条件•开孔和过滤网•风扇•热交换器•时间相关和温度相关的热源•随时间变化的环境温度1.3.7求解引擎对于求解器FLUENT,是采用的有限体积算法。
lighttools光学模拟教程

例如,你有精确的量测你的光学系统表面散射特性吗?你有包含制造时的公差吗?是 否几何光线追迹适合你的问题或你必须使用同调性光束或光束传播方法去模拟同调性 或绕射效应。如果不能准确的提供这些信息给光学软件,你必须要牺牲一些参数来尽可 能的趋进于现实,尽管这样看来,这些被牺牲的参数可能与实际的参数相差较大.但这是 为了提供更加接近现实而做的牺牲.
2020/6/22
WRITTEN BY ADAMLEE
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关与Receiver
Receiver是这样一种特殊的物体,它为系统提供了一个约 定,系统会统计接触到这一物体的光线数据.这里再一次强 调“光线”是空间中带有能量,方向向量及其他光线追迹 所必须的参数的点而不是一条线.
当你的系统已经包含Receiver,并进行了足够数量的 光线追迹后,系统便可以按照不同类型的Receiver来进行 不同方面的分析工作.
2020/6/22
WRITTEN BY ADAMLEE
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2020/6/22
2D object panel
这个面板用于输入一些二 维的曲线或 者是字符.这一类型 的物体通常不具备 光学属性,但是可以 通过这一个的物体 来构建一些较为特 殊的表面甚至是立 体
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3D object panel
2020/6/22
WRITTEN BY ADAMLEE
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光线的概念
光线追迹的原理
几何光线的概念对光学是非常重要的,至少从牛顿的时代以来,光线经 常被形容为垂直光电磁波波前的射线。对我们而言,光线的重要是在光 线可以仿真电磁波能量(单位时间通过的能量或称为光通量)。光线不 是一个携带量子能量的光子,光线所代表的是光能量的连续传递。结 果,光线追迹的结果代表的是稳定态的状态。只要我们追迹够多的光 线,只要我们光学系统空间的尺度远大于用于所模拟的光波波长,我们 就可以假设系统与时间没有相关,使用光线模拟来获得高精度的真实光 学系统行为预测。
微波辐射计定标注入噪声特性分析与校正

微波辐射计定标注入噪声特性分析与校正张野;张升伟;何杰颖【摘要】Different from the satellite-based microwave radiometer,black body and noise source are generally built in the ground-based radiometer for multi-point calibration because of the absence of the background of the cold space. However,as the calibrating reference signal,the noise injection of the receiver is directly related to the calibration accuracy. This paper introduces the system structure of K band ground-based microwave radiometer and a nonlinear calibration method;The transfer model based on scattering parameters of network is built up to analyze the noise injection,the linear compensation method can be used to correct the noise injection from the analysis. The results of the experiments show that the method can make the noise injection error less than 1K.%与星载微波辐射计不同,地基微波辐射计由于没有宇宙冷空背景作为低温定标参考,通常在系统中利用内置黑体和噪声源耦合注入进行实时定标.但是,作为定标基准信号,接收机注入噪声的偏差直接影响辐射计的定标精度.本文着重介绍了一种K波段地基微波辐射计的系统结构和噪声注入非线性定标方法,并以网络散射参量为基础建立了辐射计噪声注入信号的传输模型,在对注入噪声进行理论分析的基础上使用线性补偿方法修正接收机的注入噪声值.实验结果表明,该方法能够校正接收机的注入噪声,使其偏差小于1K.【期刊名称】《电子设计工程》【年(卷),期】2018(026)005【总页数】5页(P156-160)【关键词】地基微波辐射计;定标方法;噪声注入;线性补偿【作者】张野;张升伟;何杰颖【作者单位】中国科学院微波遥感重点实验室国家空间科学中心,北京 100190;中国科学院大学北京 100049;中国科学院微波遥感重点实验室国家空间科学中心,北京 100190;中国科学院微波遥感重点实验室国家空间科学中心,北京 100190【正文语种】中文【中图分类】TN98微波辐射计是一种被动式的微波遥感设备,它本身并不发射电磁波,而是通过被动接收观测场景的微波辐射来探测目标特性[1-2]。
FloEMC-Flotherm中文教程T3

教程 3: 使用发射模型计算屏蔽效能教程3将介绍如何用将发射天线置于壳体内部的方式来计算壳体的电场屏蔽效能。
在计算了自由空间的场分布之后,用户可以归一化处理这些场分布的大小。
在本例中,用户需要做以下的工作:第一步:导入提供的模型第二步:按照辐射问题的要求修改模型的边界条件第三步:计算有及没有缝隙和底盘两种情况的模型第四步:分析这两种情况的计算结果第五步:用没有底盘的计算结果去归一化有底盘的计算结果第六步:确认电场泄漏位置及情况在此教程中,将会讨论下列新名词:精简模型(SmartParts);通风板(Perforated Plates),缝隙( Slots),搭接( Seam),线缆( Wires);库(Library);目录组成(Assemblies);模型等级(Hierarchy);坐标系统(Coordinate Systems);网格(Grid);激活/使无效(Activation / Deactivation)模型及仿真的问题的描述水平方向的缝隙 (1.5 x 0.25 in.)垂直方向的缝隙 (1.5 x 0.25 in.)有搭接的箱盖 (1cm 搭接)箱角上缝隙 (4 in. x 10 mil.)铝箱(6 x 6 x 4 in.)FLO/EMC 所建的仿真模型箱体表面的缝隙等效的通风板模型(Perforated Plate)壳体上的搭接(( )保存所有操作。
并点击进入选择模式。
平面,如右图所示。
点击图标他们继续往前走。
走到了沃野,他们决定停下。
被打巴掌的那位差点淹死,幸好被朋友救过来了。
被救起后,他拿了一把小剑在石头上刻了:“今天我的好朋友救了我一命。
”一旁好奇的朋友问到:“为什么我打了你以后你要写在沙子上,而现在要刻在石头上呢?”另一个笑笑回答说:“当被一个朋友伤害时,要写在易忘的地方,风会负责抹去它;相反的如果被帮助,我们要把它刻在心灵的深处,任何风都抹不去的。
”朋友之间相处,伤害往往是无心的,帮助却是真心的。
HJ-T 10.2-1996 辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法

中华人民共和国环境保护行业标准 HJ/T 10.2-1996辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法Guidline on Management of Radioactive Environmental Protection Electromagnetic Radiation Monitoring Instruments and Methods1 电磁辐射测量仪器本导则所称电磁辐射限于非电离辐射。
电磁辐射的测量按测量场所分为作业环境、特定公众暴露环境、一般公众暴露环境测量。
按测量参数分为电场强度、磁场强度和电磁场功率通量密度等的测量。
对于不同的测量应选用不同类型的仪器,以期获取最佳的测量结果。
测量仪器根据测量目的分为非选频式宽带辐射测量仪和选频式辐射测量仪。
1.1 非选频式宽带辐射测量仪1.1.1 工作原理偶极子和检波二极管组成探头这类仪器由三个正交的2~10cm长的偶极子天线,端接肖特基检波二极管、RC滤波器组成。
检波后的直流电流经高阻传输线或光缆送入数据处理和显示电路。
当D≤h时(D偶极子直径,h偶极子长度)偶极子互耦可忽略不计,由于偶极子相互正交,将不依赖场的极化方向。
探头尺寸很小,对场的扰动也小,能分辨场的细微变化。
偶极子等效电容CA、电感LA根据双锥天线理论求得:CA= (π・ε0・L)/{ln(L/a)+S/2L-1}……………………………………(1.1)LA = μ(ln -)……………………………………(1.2)式中:a --天线半径;S --偶极子截面积;L --偶极子实际长度。
由于偶极子天线阻抗呈容性,输出电压是频率的函数:V= ・………………………………(1.3)式中:ω--角频率,ω=2・π・f ,f频率;CL--天线缝隙电容和负载电容;RL--负载电阻。
国家环境保护局 1996-05-10批准 1996-05-10 实施由于CA、CL基本不变,只要提高RL就可使频响大为改善,使输出电压不受场源频率影响,因此必须采用高阻传输线。
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三维辐射传输模型less原理与实践简明教程《三维辐射传输模型Less原理与实践简明教程》是一本用于介绍三维辐射传输模型Less原理及其实践方法的书籍,其中包括一个三维场景的Less基本模型、渲染的物理单元、光谱散射模型、辐射传输理论的基础等内容。
三维辐射传输模型Less是一种复杂的物理模型,可以精确地模拟复杂的真实场景中的光照和热量传播,是实现真实光照和温度特性的有效方法。
Less模型为实现真实细节提供了非常强大的功能,也提供了非常全面的模拟细节,从而可以以更高的精度实现现实世界中的光照和热量传递的效果。
Less模型的强大功能,是从物理宏观角度实现的,从而可以模拟出真实世界中的真实光照效果和热量传播特性。
同时,Less模型也可以以更精准的方式实现宏观的模拟,从而可以更精确地模拟出真实世界中的光照和热量传递的效果,更加精准地模拟出真实世界中热量和光照的各种细节。
另外,还可以根据场景的变化,模拟出不同的光照和温度特性。
此外,本书还介绍了关于Less模型的实践方法和使用技术,以及Less模型如何被应用于视觉特效,计算机图形学,数据可视化,以及生物照明等多种领域的内容,帮助读者更高效地使用Less模型实现自己的视觉效果。
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