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輻射測量的案例

探索熱輻射—紅外發(fā)射率測量
發(fā)射率的測量需要建立在有關(guān)紅外輻射學(xué)的基礎(chǔ)上,發(fā)射率在輻射測溫以及材料的性能中扮演著重要的角色,在航天航空、軍事國防、工業(yè)生產(chǎn)、能源利用、節(jié)能方面均有所滲透。在國防和軍事中的發(fā)射率主要被應(yīng)用于雷達(dá)等,可供輻射監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行對比監(jiān)測,以及滿足隱身涂層等性能需要;在工業(yè)生產(chǎn)、節(jié)能和能源領(lǐng)域,發(fā)射率主要應(yīng)用在輻射測溫,可以實時非接觸式探測工作現(xiàn)場變化;在能源環(huán)保方面發(fā)射率主要應(yīng)用在高低發(fā)射率涂層,目的是提高能量的收集或者能量的散去。 紅外發(fā)射率(Emissivity,ε)作為表征材料表面熱輻射能力的核心物理參數(shù)(定義為物體在相同溫度下輻射能量與理想黑體輻射能量的比值,0≤ε≤1),其數(shù)值大小深刻影響著材料與外界環(huán)境的熱交換過程。這一參數(shù)并非固定不變,而是受材料成分、表面粗糙度、工作溫度及觀測波段等多種因素的綜合調(diào)控。正是由于這種可調(diào)控性及其對熱輻射行為的決定性作用,紅外發(fā)射率在眾多科技領(lǐng)域扮演著至關(guān)重要的角色,其精確測量與有效調(diào)控是實現(xiàn)特定功能的關(guān)鍵。 我司推出 手持式紅外發(fā)射率測量儀,此儀器專為精準(zhǔn)監(jiān)測表面材料的關(guān)鍵紅外特性參數(shù)——紅外發(fā)射率而精心設(shè)計。 該儀器具備卓越的性能優(yōu)勢,能夠在任意時間、任意地點迅速完成對表面材料紅外發(fā)射率參數(shù)的檢測工作。通過快速獲取這些參數(shù),得以實現(xiàn)對材料性能的實時動態(tài)評估,為用戶提供及時、準(zhǔn)確的材料性能反饋。 值得一提的是,這款產(chǎn)品可同時對 3 - 5μm、8 - 14μm 波段內(nèi)的材料性能進(jìn)行測量。這兩個波段的參數(shù)乃是最為常用的特性參數(shù),在眾多領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
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艦船、潛艇、魚雷的輻射噪聲特性及其測量方法
用于測量輻射噪聲的水聽器布設(shè) 輻射噪聲通常以1Hz帶寬內(nèi)譜級表示,但對于測量儀器設(shè)備工作帶寬為W,該帶寬內(nèi)噪聲級為BL,則1Hz帶寬內(nèi)的譜級為BL-10lgW。 注意:上述噪聲為白噪聲,如果被測帶寬內(nèi)有線譜噪聲,則歸算方法不在適用。 通常測量是在遠(yuǎn)場,一般按照球面波擴(kuò)展規(guī)律進(jìn)行修正,歸算到離聲源聲中心1米處。因此,需要精確知道水聽器與被測艦船之間的距離,一般采用同步鐘測距裝置(主動聲納)。目前,艦船輻射噪聲測量是一項專門測量技術(shù),隨著潛艇隱身技術(shù)水平的提高,對測試技術(shù)和設(shè)備提出更高的要求。 本文摘自百度文庫《水下噪聲》一文
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如何檢測核輻射,核輻射傳感器應(yīng)用領(lǐng)域有哪些?
輻射輻射的一種。廣義上輻射是以波動形式或運(yùn)動粒子形式向周圍空間或物質(zhì)傳播的能量。如聲輻射、熱輻射、電磁輻射、核輻射等。核輻射包括射線與粒子輻射。核輻射是原子核從一種結(jié)構(gòu)或一種能量狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N結(jié)構(gòu)或另一種能量狀態(tài)過程中所釋放出來的微觀粒子流。核輻射可以使物質(zhì)引起電離或激發(fā),故稱為電離輻射。電離輻射又分直接致電離輻射和間接致電離輻射。直接致電離輻射包括質(zhì)子等帶電粒子。間接致電離輻射包括光子、中子等不帶電粒子。 核輻射必須通過專門的儀器設(shè)備來進(jìn)行測量感知。核輻射傳感器是指利用放射性同位素來進(jìn)行測量的傳感器,又稱放射性同位素傳感器。核輻射傳感器包括放射源、探測器和信號轉(zhuǎn)換電路。放射源一般為圓盤狀(β放射源)或絲狀、圓柱狀、圓片狀(γ放射源)。核輻射傳感器是基于被測物質(zhì)對射線的吸收、反散射或射線對被測物質(zhì)的電離激發(fā)作用而進(jìn)行工作的。放射性同位素在衰變過程中放出帶有一定能量的粒子(或稱射線),包括α粒子、β粒子、γ射線和中子射線。 核輻射傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域: 1.工業(yè)領(lǐng)域:核輻射傳感器在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用。比如,在放射性材料的生產(chǎn)和加工過程中,核輻射傳感器具有監(jiān)測和控制輻射水平的作用。另外,核輻射傳感器還可用于火力發(fā)電站、化學(xué)工廠和放射性廢物處理設(shè)施等工業(yè)場所的輻射監(jiān)測和環(huán)境監(jiān)測。 2.醫(yī)療行業(yè):核輻射傳感器在醫(yī)療行業(yè)中的應(yīng)用。比如,在放射治療過程中,核輻射傳感器可用于測量和監(jiān)測患者接收的輻射劑量。另外,核輻射傳感器還廣泛應(yīng)用于核醫(yī)學(xué)影像學(xué),如放射性同位素掃描和正電子發(fā)射斷層掃描(PET),用于診斷和評估各種病因。 3.環(huán)境監(jiān)測:核輻射傳感器在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域中也具有一定的意義。被用于監(jiān)測空氣環(huán)境中的輻射水平,用于評估自然輻射的水平和變化趨勢。此外,核輻射傳感器還可用于水、土壤和食品等環(huán)境介質(zhì)的輻射監(jiān)測,以保證環(huán)境與大家的健康。
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線下培訓(xùn) | ASAP 光學(xué)系統(tǒng)波動光學(xué)正在招生中
以下是培訓(xùn)課程大綱: 培訓(xùn)主題 《 ASAP 光學(xué)系統(tǒng)波動光學(xué)》 培訓(xùn)大綱 ? 高斯光束概念 ? ASAP 中相干場傳輸 ? ASAP 中建模波動光學(xué)的相關(guān)命令 ? 建立相干光源 ? 通過光學(xué)系統(tǒng)的相干場傳輸 ? 計算相干場的振幅和相位 ? 如何對光源建模、傳輸和場計算正確采樣 ? 計算脈沖響應(yīng)和光學(xué)傳遞函數(shù) ? 剪切場的確定以及其對場的影響 ? 如何輸入任意場 ? 如何將場耦合到光纖和波導(dǎo)中 ? 如何處理空間和時間相干性 ? 如何檢測和校正問題 ? 相干輻射測量 ? 建模成像系統(tǒng)、二極管激光器、干涉儀、光柵、標(biāo)準(zhǔn)具等 ? 偏振 ? 建立偏振光源、偏振光線追跡、偏振通量計算 舉辦單位: 武漢墨光科技有限公司 培訓(xùn)日期: 2023年09月13日-15日(三天) 培訓(xùn)費(fèi)用: 4800元/人(8月25日前報名可享受八五折優(yōu)惠,不與墨光其他優(yōu)惠同時使用。) 報名方式: 報名咨詢可評論區(qū)留言與我們的工作人員溝通聯(lián)系。 (注:如報名人數(shù)未達(dá)到最低開課人數(shù),武漢墨光將酌情調(diào)整或延期開設(shè)本門課程。
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輻射測量圖1
線下培訓(xùn) | 《 ASAP 光學(xué)系統(tǒng)波動光學(xué) 》 招生中
以下是培訓(xùn)課程大綱: 01 培訓(xùn)大綱 · 高斯光束概念; · ASAP 中相干場傳輸; · ASAP 中建模波動光學(xué)的相關(guān)命令; · 建立相干光源; · 通過光學(xué)系統(tǒng)的相干場傳輸; · 計算相干場的振幅和相位; · 如何對光源建模、傳輸和場計算正確采樣; · 計算脈沖響應(yīng)和光學(xué)傳遞函數(shù); · 剪切場的確定以及其對場的影響; · 如何輸入任意場; · 如何將場耦合到光纖和波導(dǎo)中; · 如何處理空間和時間相干性; · 如何檢測和校正問題; · 相干輻射測量; · 建模成像系統(tǒng)、二極管激光器、干涉儀、光柵、標(biāo)準(zhǔn)具等; · 偏振; · 建立偏振光源、偏振光線追跡、偏振通量計算。 02 培訓(xùn)詳情 ? 本次培訓(xùn)為線下培訓(xùn); ? 為達(dá)到培訓(xùn)效果,均為小班授課模式,名額有限,報名從速; ? 學(xué)員自備筆記本電腦,培訓(xùn)結(jié)束后合格者方頒發(fā)培訓(xùn)證書; ? 培訓(xùn)方安裝最新正版軟件,提供培訓(xùn)教材; ? 本課程難度較大,建議參加培訓(xùn)學(xué)員有 ASAP 基礎(chǔ)經(jīng)驗。 舉辦單位:武漢墨光科技有限公司 培訓(xùn)地點:湖北 · 武漢 培訓(xùn)日期:2023年7月24日-26日 (三天) 培訓(xùn)費(fèi)用:4800元/人(7月10日前報名可享受八折優(yōu)惠,不與墨光其他優(yōu)惠同時使用。) 報名方式: 報名咨詢可評論留言。注:如報名人數(shù)未達(dá)到最低開課人數(shù),武漢墨光將酌情調(diào)整或延期開設(shè)本門課程。
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線上培訓(xùn) | 第15期《 ASAP 光學(xué)系統(tǒng)分析波動光學(xué)》招生中
以下是培訓(xùn)課程大綱: 課 程 大 綱 · 高斯光束概念 · ASAP 中相干場傳輸 · ASAP 中建模波動光學(xué)的相關(guān)命令 · 建立相干光源 · 通過光學(xué)系統(tǒng)的相干場傳輸 · 計算相干場的振幅和相位 · 如何對光源建模、傳輸和場計算正確采樣 · 計算脈沖響應(yīng)和光學(xué)傳遞函數(shù) · 剪切場的確定以及其對場的影響 · 如何輸入任意場 · 如何將場耦合到光纖和波導(dǎo)中 · 如何處理空間和時間相干性 · 如何檢測和校正問題 · 相干輻射測量 · 建模成像系統(tǒng)、二極管激光器、干涉儀、光柵、標(biāo)準(zhǔn)具等 · 偏振 · 建立偏振光源、偏振光線追跡、偏振通量計算 課 程 詳 情
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LITESTAR 4D問答(五):您是否需要將光度和光譜數(shù)據(jù)保存到一個文件中?
Photoview集成了以下功能: □ 表管理 □ 可見光和園藝環(huán)境的光度測量 □ 紫外線、紅外線和可見光的輻射測量 □ 查看和打印圖表和表格 □ 導(dǎo)入和導(dǎo)出光度和輻射交換文件類型: □ IESNA TM-33-18 (IESxml) □ UNI 11733:2019 (UNIxml) □ OXL,OxyTech 自 2007 年以來開發(fā)的 XML 技術(shù)數(shù)據(jù)交換格式。
[VirtualLab] 通用探測器
相比之下,輻射通量和效率(表面)需要完整的場數(shù)據(jù)集。因此,它被定位在一個新的分支上。 探測器附加組件——注釋文檔 官方數(shù)據(jù)庫中的每個附件組件都提供了一個“注釋文件”文檔,解釋了其功能,并給出了輸入和輸出參數(shù)。 第2023.1版-附加組件概述 官方數(shù)據(jù)庫將可用的探測器附加組件分類為子類別。隨著2023.1版本的發(fā)布,有以下附加組件: 橫向范圍測量: 橫向范圍x%的最大全寬度(FWx%M) 橫向范圍最小矩形(FWxM) 橫向范圍標(biāo)準(zhǔn)偏差 橫向范圍平方和的百分比 光度測量: 照明 發(fā)光能量密度 發(fā)光能量 發(fā)光通量和效率(固體角) 發(fā)光通量和效率(表面) 發(fā)光強(qiáng)度 輻射測量: 光強(qiáng) 輻照度 坡印廷矢量 輻射能量密度 輻射能量 輻射通量和效率(固體角) 輻射通量和效率(表面) 系統(tǒng)效率(x域) 系統(tǒng)效率(k域) 區(qū)域指示: 從光波導(dǎo)中添加區(qū)域信息 探測器附件組件-可編程的代碼片段 任何附加組件都是基于一個可編程的代碼片段,它允許最大的自由度。對VirtualLab Fusion中可編程工具的更深入的介紹可以在下面找到:如何使用可編程探測器和案例。 文檔信息
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新一代光學(xué)工程仿真軟件—FRED MPC支持的功能
盡管重點采樣不會影響散射光線本身的輻射測量,但它會影響散射光線對給定方向的統(tǒng)計采樣,并最終影響分析平面上的光線統(tǒng)計。 下表列出了GPU重點采樣的類型: 1. “Full Hemisphere”是“Into a given direction”重點采樣類型的特定實例,其中關(guān)于散射位置處的局部表面法線將半角設(shè)置為90°。 2. 橢圓體重點采樣類型的GPU實現(xiàn)與CPU實現(xiàn)不同。在GPU實現(xiàn)中,重點采樣由矩形定義,該矩形圍繞從散射點看到的橢圓體的投影。采用這種方法是因為在GPU上實現(xiàn)比CPU上的嚴(yán)格橢圓更快。 在GPU和CPU實現(xiàn)中,輻射測量是正確的。 每個重點采樣規(guī)范都有一組額外的屬性(在FRED GUI中顯示為“OtherData”),用于進(jìn)一步優(yōu)化重點采樣的效率。 下表列出了對這些屬性的GPU支持 1. 當(dāng)散射表面的光線追跡屬性將蒙特卡羅設(shè)置為父光線說明符時,方向類型標(biāo)志將被強(qiáng)制使用GPU上的蒙特卡洛選項。在所有其他情況下,將使用請求的方向類型。 此選項在BSDF值最高的位置生成更多的散射光線。 2. 當(dāng)散射表面的光線追跡屬性將蒙特卡羅設(shè)置為父光線說明符時,在GPU光線追跡期間,散射光線的數(shù)量將強(qiáng)制為1。在所有其他情況下,將使用所請求的散射光線數(shù)量(最多10條光線) 腳本 GPU上不支持腳本元件(例如材料,曲面,散射等)。 有關(guān)腳本元件如何在GPU上進(jìn)行近似的更多信息,請參閱本文檔的相應(yīng)部分。
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VirtualLab:通用探測器
相比之下,輻射通量和效率(表面)需要完整的場數(shù)據(jù)集。因此,它被定位在一個新的分支上。 探測器附加組件——注釋文檔 官方數(shù)據(jù)庫中的每個附件組件都提供了一個“注釋文件”文檔,解釋了其功能,并給出了輸入和輸出參數(shù)。 第2023.1版-附加組件概述 官方數(shù)據(jù)庫將可用的探測器附加組件分類為子類別。隨著2023.1版本的發(fā)布,有以下附加組件: 橫向范圍測量: 橫向范圍x%的最大全寬度(FWx%M) 橫向范圍最小矩形(FWxM) 橫向范圍標(biāo)準(zhǔn)偏差 橫向范圍平方和的百分比 光度測量: 照明 發(fā)光能量密度 發(fā)光能量 發(fā)光通量和效率(固體角) 發(fā)光通量和效率(表面) 發(fā)光強(qiáng)度 輻射測量: 光強(qiáng) 輻照度 坡印廷矢量 輻射能量密度 輻射能量 輻射通量和效率(固體角) 輻射通量和效率(表面) 系統(tǒng)效率(x域) 系統(tǒng)效率(k域) 區(qū)域指示: 從光波導(dǎo)中添加區(qū)域信息 探測器附件組件-可編程的代碼片段 任何附加組件都是基于一個可編程的代碼片段,它允許最大的自由度。對VirtualLab Fusion中可編程工具的更深入的介紹可以在下面找到:如何使用可編程探測器和案例。 文檔信息
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空客聯(lián)合HBK破解“低噪聲航路規(guī)劃”難題
此次空客與Hotting Brüel & Kj?r的合作,核心目標(biāo)是打造一套“高精度噪聲預(yù)測– 低噪聲航路規(guī)劃”一體化解決方案: 建立飛行器起降階段的聲學(xué)輻射精準(zhǔn)模型,覆蓋全飛行姿態(tài)與飛行工況; 通過模型優(yōu)化起降航路,將噪聲“導(dǎo)向”非人口密集區(qū)域,最小化對周邊社區(qū)的聲學(xué)影響; 為飛行器的噪聲控制提供可復(fù)用的測試與規(guī)劃方法論。 關(guān)鍵技術(shù)拆解 噪聲測試與建模的工程細(xì)節(jié) 1. 噪聲源精準(zhǔn)表征:全場景覆蓋的測試方案 噪聲控制的前提是“摸清噪聲源”,Hotting Brüel & Kj?r提供了從硬件到軟件的完整解決方案。測量在德國諾伊堡空軍基地進(jìn)行,一個直徑29米的傳聲器陣列布置在地面上,連接到數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),測量飛機(jī)飛越噪聲。 此外,在不同飛行工況下進(jìn)行全方向的噪聲輻射測量,確保數(shù)據(jù)覆蓋飛行器起降的全流程姿態(tài)。精準(zhǔn)捕捉噪聲在各個方向的輻射強(qiáng)度(即“噪聲方向性”)——這是后續(xù)航路規(guī)劃的關(guān)鍵數(shù)據(jù),能明確“噪聲在哪個角度輻射最強(qiáng)”,為航路避繞提供依據(jù)。 地面?zhèn)髀暺麝嚵惺疽鈭D 2. 聲學(xué)模型升級:從“數(shù)據(jù)輸入”到“精準(zhǔn)預(yù)測” 空客的核心工作,是將測試獲取的海量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為“可落地的聲學(xué)模型”。 基于測試數(shù)據(jù)更新原有飛行器的噪聲模型,通過“數(shù)據(jù)驗證-模型修正”,提升模型對不同工況下噪聲輻射的預(yù)測精度; 模型可根據(jù)輸入的飛行參數(shù)(如推力、高度、速度、姿態(tài)等),實時計算飛行器在地面產(chǎn)生的聲暴露量,精準(zhǔn)預(yù)測不同航路下的噪聲影響范圍; 將聲學(xué)模型嵌入航路規(guī)劃軟件,實現(xiàn)“噪聲預(yù)測– 航路優(yōu)化”的無縫銜接,為后續(xù)低噪聲航路設(shè)計提供工具支撐。
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輻射測量圖2
線下培訓(xùn) | 《 ASAP 光學(xué)系統(tǒng)分析波動光學(xué)》正在招生中
以下是培訓(xùn)課程大綱: 課 程 大 綱 · 高斯光束概念; · ASAP 中相干場傳輸; · ASAP 中建模波動光學(xué)的相關(guān)命令; · 建立相干光源; · 通過光學(xué)系統(tǒng)的相干場傳輸; · 計算相干場的振幅和相位; · 如何對光源建模、傳輸和場計算正確采樣; · 計算脈沖響應(yīng)和光學(xué)傳遞函數(shù); · 剪切場的確定以及其對場的影響; · 如何輸入任意場; · 如何將場耦合到光纖和波導(dǎo)中; · 如何處理空間和時間相干性; · 如何檢測和校正問題; · 相干輻射測量; · 建模成像系統(tǒng)、二極管激光器、干涉儀、光柵、標(biāo)準(zhǔn)具等; · 偏振; · 建立偏振光源、偏振光線追跡、偏振通量計算。
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LITESTAR 4D問答(五):您是否需要將光度和光譜數(shù)據(jù)保存到一個文件中?
該OXL文件,除了制造商和市場之間的數(shù)據(jù)交換目的外,還可用于存儲實驗室中檢測到的產(chǎn)品的所有信息,測試結(jié)果和圖像(什么是OXL文件) □ UNI 11733:2019 (UNIxml) □ IESNA TM-33-18 (IESxml) □ 導(dǎo)入和導(dǎo)出光度和輻射交換文件類型: □ 查看和打印圖表和表格 □ 紫外線、紅外線和可見光的輻射測量 □ 可見光和園藝環(huán)境的光度測量 □ 表管理 Photoview集成了以下功能: 解決方案:使用OXL文件即可達(dá)到此要求。 您是否需要將光度和光譜數(shù)據(jù)保存到一個文件中? 使用OXL文件即可實現(xiàn) 您是否需要將光度和光譜數(shù)據(jù)保存到一個文件中?
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Teviso核輻射探測器BG500用于核輻射檢測儀
這些措施旨在降低核輻射對人員的影響,但存在一定的風(fēng)險和副作用,需要在專業(yè)指導(dǎo)下進(jìn)行。 核輻射是難以通過常規(guī)方法感知的,因此需要專業(yè)的檢測設(shè)備來確認(rèn)是否存在輻射。核輻射檢測儀或輻射檢測儀是用于提示當(dāng)前場所是否存在超標(biāo)的射線,而輻射劑量檢測儀則可以顯示具體的輻射劑量值。這些儀器通常被用于可能接觸到核輻射、核污染的工作人員,如機(jī)場、海關(guān)、碼頭、安全組織、核電站或研究機(jī)構(gòu)、實驗室等。 核輻射檢測儀工作原理 核輻射檢測儀是通過其核心部件——核輻射探測器來測量輻射射線和它們的性質(zhì)。這個過程利用了射線與物質(zhì)相互作用時所產(chǎn)生的多種效應(yīng),比如電離、熒光等,將這些需要檢測的物理、化學(xué)等變量信息轉(zhuǎn)變成可測量的電信號。 核輻射檢測儀核心元部件-核輻射探測器 瑞士Teviso 核輻射探測器 檢測β 輻射 γ 輻射 X射線 BG500 描述: BG500是一款易于使用和對核輻射活動提供實時反饋的便攜式輻射探測器。 Teviso BG51固態(tài)PIN二極管傳感器用于檢測β 輻射(電子)、γ 輻射(光子)和X射線。 瑞士Teviso 核輻射探測器 檢測β 輻射 γ 輻射 X射線 BG500 應(yīng)用: 尤其推薦BG500傳感器用于以下應(yīng)用:1. 核物理教學(xué):檢測放射性物質(zhì)釋放的電離輻射量。研究核輻射屬性的試驗2. 醫(yī)療:檢測和測量輻射和放射性物質(zhì)的存在3. 環(huán)境監(jiān)控: 監(jiān)測環(huán)境是否存在放射性污染,如在土壤、空氣和水中4. 個人輻射計量測定法: 檢查醫(yī)療設(shè)備、研究性實驗室和核電站等輻射相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員的輻射暴露情況5. 安全監(jiān)測: 檢查人員和貨物是否存在放射性物質(zhì)6. 報警:急救人員和安全人員使用,實時監(jiān)測有害輻射
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新一代光學(xué)工程仿真軟件FRED MPC介紹
它能快速以及精確地進(jìn)行輻射測量和光機(jī)系統(tǒng)光線追跡和分析。 GPU硬件技術(shù)中,NVIDIA是業(yè)界領(lǐng)先者,在單個工作站中,允許數(shù)千個并行運(yùn)行的處理單元。GPU硬件(和軟件)發(fā)展迅速,可伸縮性強(qiáng),與基于分布式CPU的網(wǎng)絡(luò)相比,成本相對較低。通過簡單地添加或升級PC中的GPU,使用FRED MPC進(jìn)行光線追跡和分析,可以比使用傳統(tǒng)多線程CPU快幾個數(shù)量級。 CPU上的FRED模型通過模型轉(zhuǎn)換步驟映射到GPU上的等效代碼 從程序結(jié)構(gòu)的角度來看,利用GPU就得要求FRED中的每個功能在源代碼庫中都有兩個版本;一個版本是專門為CPU編寫的,一個版本是專門為GPU編寫的。當(dāng)發(fā)出使用GPU的請求時,CPU上的FRED模型通過轉(zhuǎn)換器傳遞,該轉(zhuǎn)換器將每個FRED特性映射到其等效GPU版本。這種結(jié)構(gòu)的結(jié)果是,每個需要GPU支持的FRED功能都必須用專門的GPU代碼完全重寫。然而,對于給定的FRED MPC版本,并非所有的FRED功能都將具有GPU計算。隨著Photon Engineering公司持續(xù)對GPU代碼的開發(fā),F(xiàn)RED MPC的功能將會隨著每一次版本更新而擴(kuò)展。 非常快? FREDMPC是否會為我的工作效力? ? 你是否在追跡龐大數(shù)量的光線? ? 你是否經(jīng)常計算幾天幾夜? ? 你的模型是否是由幾千個表面所組成的 如果是的話,那么FREDMPC可能是很有用的。問題是:你的時間多值錢? FREDMPC正在不斷開發(fā),每個版本都將添加新功能。為了幫助確定FREDMPC是否適合您的分析需求,下表列出了當(dāng)前版本的重要限制。 1. 相干場傳輸 現(xiàn)在FREDMPC不支持相干場傳輸 2. 偏振 FREDMPC不支持偏振光線追跡或者偏振分析 3.
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