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關注創(chuàng)建者:宇熠科技 創(chuàng)建時間:2020-08-26
光柵設計軟件的視頻教程
OptiWave 光通信設計軟件
OptiWave 光通信設計軟件包括以下 7 個模塊: 1、OptiGrating 光柵設計軟件 2、OptiFiber 光纖設計軟件 3、OptiFDTD 有限差分時域仿真設計軟件 4、OptiBPM 光波導設計軟件 5、OptiSPICE 光電回路設計軟件 6、OptiInstrument 儀器通信和控制軟件 7、OptiSystem 光通信系統(tǒng)與放大器設計軟件
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PCGrate 光柵設計軟件
光柵工作區(qū)域設置: 選擇光源形狀,設置光源的尺寸和位置(高度); 選擇光柵的形狀(此案例為球面),設置經(jīng)/緯面數(shù)(如圖所示,即OX軸 & OZ軸上的面數(shù)),輸入光柵參數(shù)(球面的曲率半徑)。 歡迎留言獲取完整版文字解說,關注武漢墨光公眾號及視頻號查看更多軟件信息
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MCGrating 光柵設計軟件
軟件具有直觀的可視化界面,可設計各種光柵結構:方波全息光柵,閃耀光柵,正弦、梯形、三角形、三點折線式及其它許多結構光柵等。包含衍射光柵、結構、衍射光學元件、光伏系統(tǒng)和光譜光柵。光柵的特征尺寸可以從納米到毫米量級。同時可以計算衍射效率、近場、偏振、反射、透射以及內(nèi)部場。全息光柵、布拉格光柵、表面光柵、光子晶體、衍射光束分束器、偏光器、抗反射各種定制特性可以使用戶分析和優(yōu)化用戶自定義結構的光柵。
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光柵設計軟件的實例教程
軟件具有直觀的可視化界面,可設計各種光柵結構:方波全息光柵,閃耀光柵,正弦、梯形、三角形、三點折線式及其它許多結構光柵等。包含衍射光柵、結構、衍射光學元件、光伏系統(tǒng)和光譜光柵。光柵的特征尺寸可以從納米到毫米量級。同時可以計算衍射效率、近場、偏振、反射、透射以及內(nèi)部場。全息光柵、布拉格光柵、表面光柵、光子晶體、衍射光束分束器、偏光器、抗反射各種定制特性可以使用戶分析和優(yōu)化用戶自定義結構的光柵。這些包括導入測量的高度輪廓以及使用公式描述一個高度輪廓的可編程高度輪廓或者折射率分布介質(zhì)。
嚴格設計 1D 和 2D 亞波長光柵
嚴格設計廣角 1D 和 2D 光束分束器和點陣器件
嚴格設計薄膜
嚴格設計體光柵
嚴格分析任意自定義的1D光柵
薄層和光柵設計
分析設計薄層膜和各種 2D 和 3D 光柵
光源可以偏振和非偏振光源;
擁有全局和局部優(yōu)化算法可以供選擇;
可以優(yōu)化光柵材料參數(shù)和光柵結構參數(shù);
界面友好,便于操作和優(yōu)化、它具有三維矢量代碼;
仿真計算精度高,材料齊全;
任意光柵參數(shù)分析,包括光柵厚度,材料,電介質(zhì)材料和金屬材料折射率(可通過實部和虛部來定義);
任意復雜光柵如多材料,膜層,內(nèi)部結構等;
薄膜分析,衍射級次及相位角分析,圓錐襯邊及任意偏振;
任意偏振狀態(tài)分析,各級指數(shù)任意變換,任意光柵級次分析,可編輯材料數(shù)據(jù)庫,基于遺傳算法優(yōu)化,可輸入任意代數(shù)約束表達式,任意數(shù)量控制參數(shù),多重衍射效率目標,全差分優(yōu)化選項控制。
展開 武漢宇熠科技是 MCGrating 中國區(qū)官方指定代理商,提供 MCGrating 光柵設計軟件的培訓、銷售、技術支持、二次開發(fā)、解決方案及 MCGrating 軟件相關全方位定制服務。有關 MCGrating ,您可以點擊文末“閱讀原文”了解更多信息,或致電垂詢武漢宇熠工作人員:
銷售熱線:027-87878386
咨詢郵箱:market@ueotek.com
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后期將持續(xù)更新 MCGrating 光柵設計軟件 的案例,請關注我們哦~
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OptiGrating 是光纖光柵業(yè)界的一個不可缺少的標準設計軟件。它為集成光波導光柵和光纖光柵的設計提供了強有力且用戶界面友好的設計工具。OptiGrating 是基于耦合模理論的數(shù)值分析軟件,既能對設定的光柵進行分析也能合成出符合要求的光柵(逆向分析)。一個復雜的光柵被一組均勻光柵片段來近似,這些光柵片段之間用傳遞矩陣法來對進行整合分析。這樣,設計者就可以對整個光柵進行性能分析和優(yōu)化設計。
基本功能
OptiGrating最重要的基本功能如下:
· WDM add/drop,窄帶以及寬帶光纖和波導濾波器 · 光線布拉格發(fā)射器 · EDFA增益平坦元件 · 用于光纖通信的色散補償器 · 利用光柵切趾抑制邊帶 · 光纖和波導傳感器
產(chǎn)品應用
· WDM add/drop、窄帶和寬帶光纖、波導濾波器
· 光纖布拉格光柵反射器
· EDFA增益平坦化光纖
· 用于光纖通信的色散補償器
· 使用光柵切趾法的邊帶抑制
· 光纖傳感器和波導傳感器
· 使用耦合到光纖包層模式的長周期光柵
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光柵設計軟件的相關專題、標簽、搜索
光柵設計軟件的最新內(nèi)容
1. 簡介
此前,OpticStudio 為一維光柵仿真提供了一維 RCWA 插件。本文介紹了一種類似但功能強大得多的工作流程,該流程基于 Zemax OpticStudio 與 Lumerical RCWA 之間的動態(tài)鏈接。
在這一工作流程中,設計人員在 Zemax OpticStudio 中構建宏觀光學系統(tǒng),并在 Lumerical 中構建光柵的微結構。兩款軟件中的仿真可無縫連接
授課時間
2026/5/19(二)-5/20(三)
AM 9:00-PM 16:00
授課地點
上海市嘉定區(qū)南翔銀翔路819號中暨大廈18樓1805室
課程講師
訊技光電工程團隊及資深顧問
課程費用
4800RMB/1人次
(課程包含課程材料費、開票稅金、午餐費)
課程簡介
授課時間::2026/5/28(四)-5/29(五)(各城市并行開課)
課程時數(shù):2天/城市
授課地點:深圳市光明區(qū)鳳凰街道尚智科技園1棟B座1503
課程講師:訊技光電工程師隊
課程費用:3600RMB/1人次
(課程包含課程材料費、開票稅金、午餐費)
課程簡介
Course Introduction
光柵是現(xiàn)代光學系統(tǒng)中最為常用的一種衍射光學元件
CODEⅤ光學成像設計軟件18天前
[圖片]
什么是光波導設計 的“坑”?
光波導作為 AR/VR 顯示、光通信、光子集成芯片等領域的核心光學組件,正驅(qū)動下一代光電產(chǎn)業(yè)的技術革新。但從設計到量產(chǎn)的全流程中,跨尺度物理建模、多物理場耦合、光柵參數(shù)優(yōu)化、雜散光抑制等核心難題,讓大多的光學工程師反復陷入設計陷阱。
當前主流光學軟件在光波導場景下存在顯著功能短板,而行業(yè)高速擴張的需求與設計工具的滯后性形成尖銳矛盾
寫在前面
仿真、模擬、有限元分析、多物理場……這些術語是不是早已成為每位仿真人的“日常”?大家是否知曉其背后的技術原理和演進趨勢,正深刻地改變著世界?Ansys全新推出【Simulation Topics】系列專題,邀您一起探索仿真世界。本專題將以 “一期一會” 的形式,攜手各領域?qū)<遥瑖@Ansys全產(chǎn)品線的技術優(yōu)勢,帶您深入解析流體、結構、電子設計及電磁仿真、光學、光子學、半導體、自動駕駛
遠心物鏡案例分析
簡介
遠心物鏡是工業(yè)機器視覺檢測、高精度尺寸測量領域的核心光學元件,依托遠心光路設計可消除被測物體位置偏移引發(fā)的測量誤差,其成像的高分辨率、低畸變特性成為精密檢測系統(tǒng)的關鍵支撐。本案例依托 OAS 光學軟件,針對遠心物鏡開展全流程的設計、仿真與優(yōu)化分析,精準模擬光路傳播特性與成像性能,量化各項光學參數(shù)對系統(tǒng)的影響,為遠心物鏡的高精度設計與工程化落地提供科學的仿真依據(jù)
高級軟件架構與系統(tǒng)設計 課程基礎信息 發(fā)布年份:2026年 總章節(jié)/課程數(shù):14個專項模塊、169節(jié)課程 總時長:7小時 文件大小:2.5GB 視頻編碼:h264,分辨率1280x720 音頻編碼:AAC,44.1千赫,雙聲道 課程語言:英語 學習收獲 掌握分布式
緊湊型望遠鏡案例分析
簡介
緊湊型望遠鏡作為便攜觀測類光學核心設備,以反射鏡緊湊排布實現(xiàn)光路折疊與像差校正,在壓縮體積的同時保障望遠成像效果,是便攜觀測、安防偵察及消費級觀景設備的關鍵組件,其光學結構的合理性直接決定成像分辨率、視場范圍與設備便攜性,需嚴格滿足輕量化與高成像的雙重設計標準。本項目基于 OAS 光學軟件,通過光機一體化建模、多維度像差校正與雜散光優(yōu)化,構建高性能緊湊型望遠鏡光學方案
紅外物鏡案例分析
簡介
紅外物鏡作為紅外成像系統(tǒng)的核心光學部件,通過大口徑前組聚光透鏡、中間像差校正鏡組及后組聚焦鏡組的協(xié)同配合,實現(xiàn)紅外波段光線的會聚與像差校正,可有效抑制色差、球差等光學像差,是紅外熱成像、紅外探測及安防監(jiān)控等領域的關鍵器件。本項目基于 OAS 光學軟件,通過光機熱一體化建模與多維度性能優(yōu)化,構建高性能紅外物鏡方案,突破傳統(tǒng)紅外物鏡設計中像差校正難