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極坐標數據采樣

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創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2026-01-05
極坐標數據采樣圖1

極坐標數據采樣的實例教程

極坐標角開始于軸并朝方位角軸正向增加。方位角開始于方位角軸,延伸到與化和方位角方向矢量定義平面相垂直的面。矢量和方位角矢量的叉乘確定了方位角的正向方向。矢量(0,0,1)和方位角矢量(1,0,0)的例子如下圖所示。 步驟3:數字化極坐標數據 為了從極坐標圖中數字化取樣數據到光線方向規(guī)格表中,我們可以在電子表格區(qū)域右鍵點擊鼠標,在列表菜單里選擇“數字化曲線”。 在數字化工具對話框中使用“選擇圖像”按鈕,從規(guī)格表中選擇一個極坐標圖的圖像文件。FRED數字化工具允許的圖像文件格式是*.bmp, *.pcx, *.jpg, *.tga, and *.tif。 隨著圖像文件載入到數字化工具中,選擇“極坐標圖”選項。 在極坐標圖的情況下,X和Y滿足極坐標的條件: 分別沿著X和Y軸,它們的取值范圍為0到1。 接著,點擊“選擇X,Y最小值點”按鈕,然后在極坐標圖中選擇rho=0,theta=0的點。在下面的圖中,0,0點是藍色的。 下一步,點擊“選擇X最大值點”按鈕。選擇X軸的一個點(不一定是最大值),然后輸入相應的值到“X最大值”文本框中。 下一步,點擊“選擇Y最大值”按鈕,選擇沿著Y軸的一個點,輸入對應的值到“Y最大值”文本框中。 最后,點擊“選擇數據”按鈕,開始沿著極坐標曲線中選擇點。注意到在對話框的頂端,數字化工具列出了極坐標系中正被選擇的這些點的信息。 一旦我們在極坐標圖中選擇好了這些點,點擊“導出數據”,就會將數字化的點送回到光線方向對話框中。
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矢量和方位角矢量的叉乘確定了方位角的正向方向。矢量(0,0,1)和方位角矢量(1,0,0)的例子如下圖所示。 步驟3:數字化極坐標數據 為了從極坐標圖中數字化取樣數據到光線方向規(guī)格表中,我們可以在電子表格區(qū)域右鍵點擊鼠標,在列表菜單里選擇“數字化曲線”。 在數字化工具對話框中使用“選擇圖像”按鈕,從規(guī)格表中選擇一個極坐標圖的圖像文件。FRED數字化工具允許的圖像文件格式是*.bmp, *.pcx, *.jpg, *.tga, and *.tif。 隨著圖像文件載入到數字化工具中,選擇“極坐標圖”選項。 在極坐標圖的情況下,X和Y滿足極坐標的條件: 分別沿著X和Y軸,它們的取值范圍為0到1。 接著,點擊“選擇X,Y最小值點”按鈕,然后在極坐標圖中選擇rho=0,theta=0的點。在下面的圖中,0,0點是藍色的。 下一步,點擊“選擇X最大值點”按鈕。選擇X軸的一個點(不一定是最大值),然后輸入相應的值到“X最大值”文本框中。 下一步,點擊“選擇Y最大值”按鈕,選擇沿著Y軸的一個點,輸入對應的值到“Y最大值”文本框中。 最后,點擊“選擇數據”按鈕,開始沿著極坐標曲線中選擇點。注意到在對話框的頂端,數字化工具列出了極坐標系中正被選擇的這些點的信息。 一旦我們在極坐標圖中選擇好了這些點,點擊“導出數據”,就會將數字化的點送回到光線方向對話框中。 步驟4:驗證強度分布 既然數據已經從極坐標圖中導出,那就有必要驗證坐標系統(tǒng)的設置是否正確。在本例中,軸沿著Z方向,方位角軸沿著X方向。當只有1個方位角數據輸入進來時,FRED將假定分布是旋轉對稱的。當輸入多個方位角數據是,FRED會將這些數據點進行線性插值。
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矢量和方位角矢量的叉乘確定了方位角的正向方向。矢量(0,0,1)和方位角矢量(1,0,0)的例子如下圖所示。 步驟3:數字化極坐標數據 為了從極坐標圖中數字化取樣數據到光線方向規(guī)格表中,我們可以在電子表格區(qū)域右鍵點擊鼠標,在列表菜單里選擇“數字化曲線”。 在數字化工具對話框中使用“選擇圖像”按鈕,從規(guī)格表中選擇一個極坐標圖的圖像文件。FRED數字化工具允許的圖像文件格式是*.bmp, *.pcx, *.jpg, *.tga, and *.tif。 隨著圖像文件載入到數字化工具中,選擇“極坐標圖”選項。 在極坐標圖的情況下,X和Y滿足極坐標的條件: 分別沿著X和Y軸,它們的取值范圍為0到1。 接著,點擊“選擇X,Y最小值點”按鈕,然后在極坐標圖中選擇rho=0,theta=0的點。在下面的圖中,0,0點是藍色的。 下一步,點擊“選擇X最大值點”按鈕。選擇X軸的一個點(不一定是最大值),然后輸入相應的值到“X最大值”文本框中。 下一步,點擊“選擇Y最大值”按鈕,選擇沿著Y軸的一個點,輸入對應的值到“Y最大值”文本框中。 最后,點擊“選擇數據”按鈕,開始沿著極坐標曲線中選擇點。注意到在對話框的頂端,數字化工具列出了極坐標系中正被選擇的這些點的信息。 一旦我們在極坐標圖中選擇好了這些點,點擊“導出數據”,就會將數字化的點送回到光線方向對話框中。 步驟4:驗證強度分布 既然數據已經從極坐標圖中導出,那就有必要驗證坐標系統(tǒng)的設置是否正確。在本例中,軸沿著Z方向,方位角軸沿著X方向。當只有1個方位角數據輸入進來時,FRED將假定分布是旋轉對稱的。當輸入多個方位角數據是,FRED會將這些數據點進行線性插值。
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極坐標數據采樣圖2

極坐標數據采樣的最新內容

介紹 本文討論了如何使用FRED數字化工具對極坐標數據采樣。一個典型的應用是使用廠商規(guī)格表上的強度分布來為一個光源指定光線的方向。當條件允許時,最好是使用一個光線集(也就是廠商測試光線數據)來代替規(guī)格表上的模型。當近場分布可以忽略時,這種方式是較為合適的。 光源創(chuàng)建 通過強度(功率/立體角)的形式,從極坐標圖中我們將會創(chuàng)建光源,但極坐標圖定義的僅僅是光線的方向。
介紹 本文討論了如何使用FRED數字化工具對極坐標數據采樣。一個典型的應用是使用廠商規(guī)格表上的強度分布來為一個光源指定光線的方向。當條件允許時,最好是使用一個光線集(也就是廠商測試光線數據)來代替規(guī)格表上的模型。當近場分布可以忽略時,這種方式是較為合適的。 光源創(chuàng)建 通過強度(功率/立體角)的形式,從極坐標圖中我們將會創(chuàng)建光源,但極坐標圖定義的僅僅是光線的方向。
介紹 本文討論了如何使用FRED數字化工具對極坐標數據采樣。一個典型的應用是使用廠商規(guī)格表上的強度分布來為一個光源指定光線的方向。當條件允許時,最好是使用一個光線集(也就是廠商測試光線數據)來代替規(guī)格表上的模型。當近場分布可以忽略時,這種方式是較為合適的。