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個目標點執行菲涅耳衍射模擬所需的巨大算力要求。有效的菲涅耳衍射模擬極具挑戰性,目前通過用物理精度換取計算速度來解決?;陬A先計算的元素條紋、多層深度離散化、全息立體圖、波前記錄平面(或者中間光線采樣平面)和僅水平/垂直視差建模的查找表等,采取手動設計數值近似,代價是圖像質量受損。利用GPU計算的快速發展,非近似的基于點的方法 (point-based method, PBM)最近以每幀幾秒的速度生成了具有每像素焦點控制的彩色和紋理場景。然而,PBM為每個場景點獨立模擬菲涅耳衍射,因此不會對遮擋(occlusion)進行建模。這阻止了復雜3D場景的準確再現,其中前景將因未遮擋的背景而被振鈴偽影( ...
,我們稱之為菲涅耳衍射區域。在實際計量應用中,更多地采用夫瑯禾費衍射近似,即圖3是衍射在計量中的一個應用例子,圖中給出了單縫所產生的衍射圖樣。圖中縫寬為a,在距離該孔徑D(=z,且足夠遠)處的屏上,便可觀察到其夫瑯禾費衍射圖樣。此時U(x1,y1)為:圖3單縫衍射同上,大小為a×b的矩形孔衍射可表述為:上式表明,衍射強度I(x)受到sinc函數的調制,其強度分布曲線如圖4所示。圖4衍射強度分布從圖中不難看出雖然衍射ji小間具有相同的間隔,但相鄰的兩個亮點之間的間隔并非嚴格相等。了解更多詳情,請訪問上海昊量光電的官方網頁:http://www.champaign.com.cn/details-60 ...
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