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幾何光学とUTDによるレイトレーシング

 

幾何光学と一様回折理論(GO/UTD)は、レイトレーシングを使用して電磁界を計算するために使用される主要な組み合わせ方法の1つを提供します。この方法は、屋内のオフィス環境や図1に示すような密集した都市景観のような複雑な環境を伝播する波から場を計算するのに非常に効果的です。これは、RemcomのWireless InSite® 3D無線予測ソフトウェアで使用される主要な技術セットです。

レイトレーシング・メソッド
図1:基地局から都市内のある地点までの主要な伝搬経路

なぜジオメトリック光学とUTDなのか?


GO/UTDでは、光線が伝播する際、環境中の幾何学的構造と相互作用し、表面から反射し、エッジから回折し、障害物を透過します。 これらの相互作用による影響は、各物体の材料特性に基づいて計算された反射、回折、透過係数を使用して計算されます。通常は、1つまたは複数の材料層の誘電特性(比誘電率および導電率)で指定されます。 散乱効果は、波長に比べて粗い表面から散乱する追加経路の観点から説明することもできます。

基本的な仮定は、物体の表面は複数の波長の大きさであるということであるが、UTD法のエッジ補正により、1つの次元は波長に対してかなり狭いものとすることができる。これらの基本的なサイズの仮定により、以下のような技術で必要とされる表面積分ではなく、相互作用点に基づいて計算を実行することができます。 物理光学(PO).これにより、多くの構造物や壁との相互作用によって高密度のマルチパスが発生するような、大規模な屋内外のシナリオを通過する伝搬を効率的に計算することができます。

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