AI Fabric 架构是模块化、可扩展且面向未来的,是现代商业环境中企业实现卓越的关键。 在当今商业环境中,数据分析和人工智能领域发展可谓日新月异。几乎每天都有新兴技术诞生,新的应用场景不断涌现,前沿探索持续拓展。可遗憾的是,众多企业在利用数据和人工智能方面,脚步总是滞后。 这是每个行业进行创新和获得竞争优势的冲刺阶段,但正如大多数企业时常感受到的那样,大规模实施下一代数据和 AI 工具说起来容
Techwiz LCD 3D现在可以分析远场的衍射效率。不仅可以分析具有各种折射率或重复图案的光栅结构的衍射特性,还可以分析由液晶行为引起的相位光栅的衍射特性。 *以上测量结果参考以下已发表论文: H. Chen et al. “A Low Voltage Liquid Crystal Phase Grating with Switchable Diffraction Angles,” Sci.
光束切趾在高能固态系统的设计中起着关键的作用。具有陡峭边缘轮廓的光束更容易产生衍射波纹,并且这些衍射波纹随后在诸如放大器之类的光学系统中被增强,这可能导致诸如自聚焦之类的不期望的效果。为了消除衍射波纹带来的不必要的影响,采用了光束切趾器来产生能量分布均匀的光束轮廓。 光束切趾器可以通过不同的技术来制造,但是由于它们经常暴露在强辐射下容易退化。为了解决这个问题,Jerome M. Auerbach
雷达散射截面(RCS)仿真软件在电磁计算领域广泛应用,常用于目标特征分析、隐身技术设计等。以下是主流RCS仿真软件、主要算法、并行计算特性及GPU加速支持情况 一. 常用雷达RCS仿真软件 (1)CST Studio Suite 特点:支持时域有限差分(FDTD)、积分方程(IE)等多种求解器,适用于复杂目标建模和分析。并行计算:支持CPU并行(OpenMP/MPI)+ GPU加速(CUDA)。
CST主要用于电磁场仿真,包括微波、射频、天线设计等。它有不同的求解器,例如时域求解器、频域求解器、积分方程求解器等,每个求解器的并行计算能力不同。比如,时域求解器(FIT,有限积分技术)通常并行扩展性较好,而频域求解器可能对内存带宽更敏感。 CST Studio Suite的并行计算性能取决于多个因素,包括计算任务类型(时域、频域、瞬态分析等)、并行计算模式(CPU并行、GPU加速、MPI分布式