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關注創建者:墨光科技 創建時間:2022-10-08
RP 系列軟件的視頻教程
Hypermesh前處理軟件詳細操作講解系列教程
Hypermesh作為一款高效率的有限元前后處理軟件,可以與大多數繪圖建模軟件及有限元軟件搭配使用,網格劃分功能強大且軟件操作易于上手,推薦使用有限元模擬的科學研究人員使用
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[科研必備系列]一次學會高效文獻管理軟件NoteExpress
共分五個章節,已經更新完畢: 第一章 軟件安裝與注冊 第二章 界面功能介紹 第三章 題錄信息導入 第四章 參考文獻引用 第五章 網絡題錄下載 (贈送綠色版安裝包)
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oasys-primer系列基礎課程——dyna專業前處理軟件
針對目前市面上較少有關于oasys-primer的基礎培訓教材,本人在結合自身使用該軟件數年的工程經驗上,特為廣大primer、dyna用戶錄制該視頻,主要目的就是讓大家完整的、系統的學習該軟件的操作流程,不論你是汽車領域、家電領域還是手機領域的CAE工程師,都能將學到的操作技能較好的應用于日常工作中。 最終大家在學習完成本課程后,我希望能達到如下的效果: 1.
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RP 系列軟件的實例教程
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光學社區 RP 系列激光軟件 專區:http://www.optzmx.com/forum-219-1.html
已舉辦的 RP 系列激光軟件在線講座
《光纖激光器仿真設計》在線講座
《連續光纖激光器和鎖模光纖激光器設計》在線講座
《固體激光器仿真設計》在線講座
《脈沖激光器設計》在線講座
《光纖激光器及器件設計》線上培訓
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展開 RP ProPulse 脈沖傳輸模擬
RP Q-switch 調Q激光器
RP Fiber Calculator RP光纖計算器
RP系列軟件是功能強大的激光仿真軟件,用于激光發展和激光科學的計算機建模。
顯示了如何在超短脈沖(例如鎖模光纖激光器,體激光器,再生放大器和光纖放大器)中進行數值模擬,特別是使用 RP Photonics 的 RP Fiber Power 軟件。所使用的概念涉及功能調用,而不是通過各種光學組件發送脈沖的命令,因此具有極高的靈活性,從而允許用戶實施相當復雜的仿真。
從 V4 開始,我們的軟件 RP Fiber Power 可用于模擬超短脈沖的傳播。我們認為,對于許多人來說,了解其工作原理可能會很有用–無論您已經擁有該軟件,還是考慮將其用于研究和開發。順便說一下,我們在該領域進行了實質性的軟件改進。
這些功能不僅限于光纖中的脈沖傳播,還將介紹如何考慮各種其他光學元件。因此,如果您正在使用鎖模體激光器或再生放大器,請確保同樣可以將相同的軟件應用于此。到目前為止,僅對于同步泵浦光學參量振蕩器和放大器,該軟件不可用。
對于打算使用 Matlab 或其他編程環境自己開發此類仿真的人來說,本文應該有用的。然而,挑戰將是實現超短脈沖與光學組件相互作用的所有細節。對于某些元素而言,這非常簡單,而對于其他元素(例如,光纖,甚至是有源纖維),這是相當復雜的事情。盡管這樣做可能會學到很多東西,但是您肯定會花費很多時間。使用提供此類功能的軟件,您可以專注于物理學和技術,并更快地獲得所需的結果。本質上,問題是您是要開始大型學習活動還是要快速產生結果的其他需求。使用此類軟件時,您還將學到很多有關物理的知識
概念
模擬RP Fiber Power 中超短脈沖傳播的基本概念與我們早期產品 RP ProPulse 的概念不同。我們首先不介紹軟件系統,即后來我們想通過其發送脈沖的跑道。
展開 ●RP系列 激光分析設計軟件 | 光纖放大器設計教程
下一期將講解第 2 部分:增益和泵吸收
武漢墨光是光機電領域優質服務商,提供 SYNOPSYS?鏡頭設計軟件、ASAP高級光學系統分析軟件、APEX光機系統分析與設計軟件、JCMsuite 納米光學仿真分析軟件、PCGrate 光柵設計軟件、RP Fiber Power 光纖激光器及光纖器件設計軟件、Mathematica 科學計算軟件 等產品的推廣、銷售、咨詢、培訓、技術支持、軟件二次開發及解決方案等服務,輔助高校教學科研、研究所進行高端技術研發以及光機電廠商利用光學軟件研發各領域的光學器件與光機系統,在最短時間內完成量產并獲利。
展開 這樣,軟件通常很難或不可能確定某個文件使用了哪種編碼。向用戶詢問可能是不切實際的,或者是行不通的,因為用戶也不知道。
當然,對于一個字符不使用固定數目的字節的編碼意味著一些技術上的困難。例如,為了找到這樣一個字節序列中的第23個字符,必須從頭開始對其進行掃描,以便正確考慮每個先前字符的字節數。由于這些困難,修改舊軟件以使其能夠處理 Unicode 數據通常并不容易。原則上可以通過使用 UTF-32 編碼解決此問題,其中每個字符都由32位(4字節)表示,但是很少使用,因為它不提供用于存儲文本的內存有效方式。
我們軟件中的編碼處理
在 RP Photonics 的軟件的早期版本(2017年之前)中,整個內部都使用UTF-16形式的Unicode,但是文本文件(例如腳本)是根據 Windows 系統的標準代碼頁以ANSI編碼編寫的。這種方法很普遍,但是卻給日本用戶帶來了麻煩。另外,還存在(罕見)問題,例如希臘語的 μ(微)字符丟失或在某些代碼頁中的編碼方式不同。因此,現在工作已進行了深刻的現代化,得出以下規則:
內部使用 UTF-16,幾乎可以處理所有字符。只是它并不關心某些位置的代理對。可能會導致問題,但是我們軟件的幾乎所有用戶都不會處理這樣的字符,即使那樣,它也經常可以工作。
現在,當軟件編寫純文本文件時(例如,當用戶保存腳本或交互式表單的設置時),它始終將 BOM 表使用 UTF-8 編碼(請參見上文)。這意味著(a)現在幾乎所有字符都可以存儲在文件中,并且(b)毫無疑問可以自動確定對該文件使用了哪種編碼。
該軟件提供了將信息保存在文本文件中的各種功能; 例如,請參見描述函數open_file()的頁面。
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<p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">有一些激光設備針對對準目的進行了優化。通常,此類設備包含具有低或中等輸出功率和高光束質量的可見激光器。例如,它可以是紅色或</span>藍色激光二極管<span style="color: rgb(0, 0, 0);">或</span>綠色倍頻二極管泵浦固態激光器<span
<p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">大多數光學</span>透鏡<span style="color: rgb(0, 0, 0);">都具有球面,因為它們可以最容易地以高光學質量制造。然而,這種表面形狀對于</span>成像<span style="color: rgb(0, 0, 0);">來說并不理想。鏡片的外部部分彎曲得太厲害
光反射的經典類型是鏡面反射,源自拉丁語 spulum (鏡子),或者是正反射。這種反射會在光滑的表面上遇到,例如拋光的金屬或玻璃片,包括全內反射的情況,或在液體表面上。此處,相對于表面法線測量的反射光角度,它等于入射光角度(見圖 1)。這種情況通常在各種類型的平面鏡上都能發現。對于彎曲的反射面,也可以獲得鏡面反射;然后相對于局部法線方向測量入射角和輸出角。
反射的共同定律(出射角=入射角)與沿反射面的波矢量分量被保留有關
術語“光譜學”表示利用光與物質相互作用的方法。通常,某些相互作用的強度是作為波長或頻率的函數來測量的;即光譜起著重要作用。
本文僅涉及光譜學;還有各種其他領域,例如粒子光譜學。
光譜學的目的通常是檢測某些物質或測量它們的特性。例如,氣體光譜學通常用于測量氣體的濃度或氣體的溫度。在其他情況下,物質的已知特性被用于某些目的,例如用于實現光頻標。有時使用光譜測定法代替光譜學一詞,是為了強調以定量方式測量某些量
頻譜圖在聲學中很常見,但有時也用于光學,特別是在超短脈沖的情況下(→超快光學)。基本思想本質上是顯示一種與時間相關的頻譜:將傅里葉變換應用于信號的不同時間部分。從數學上講,這會產生以下形式的信號
S(ω,t)=|∫?∞+∞E(τ)g(τ?t)eiωτdτ|2
E(t)正在研究的信號(例如脈沖的電場),和g(t)是一個基函數,其可以例如具有高斯形狀。增益函數在時間上越窄,時間分辨率越高,但光譜分辨率也越低
光的壓縮態(或壓縮光)是一種非經典光,是量子光學的一個有趣的課題,其實驗研究始于 20 世紀 80 年代。
用于表示光場中某種模式下光狀態的復相量,可以最好地理解為壓縮光。經典物理學,這種狀態可以用某個相量(或其在復平面中的端點)來表示。然而,根據量子光學,存在量子不確定性,并且對光場的復振幅的任何測量都可以在不確定性區域,而且不確定性區域內提供不同的值。此外,光場的正交分量存在不確定性關系,
一般來說,光譜儀是一種用于研究光、物質或物體的波長相關特性的儀器;它的用途相當廣泛:
· 光譜儀是一種可以在空間上分離光的光譜成分的儀器,單獨分析光譜成分——例如使用照相底片或外部光電探測器。所使用的分光測色儀通常是衍射光柵或棱鏡。
· 光譜儀通常還包含一些用于分析光強的光電探測器。包含大型探測器陣列的光譜儀可用于記錄光源的光譜,而且無需在光柵方向掃描。當配備強度校準時,此類設備更具體地稱為光譜輻射計
分光光度計:
分光光度計是用于測量與波長相關的光學特性的儀器,例如:固體或液體的透射率或反射率。這種設備通常也稱為光譜儀,但“分光光度計”更加具體和精確。請注意,使用這種儀器進行測量時不會產生光譜 (光強或波長),而是得到被測樣品與波長相關的量。
分光光度計可用于不同的光譜區域:
· 一些儀器僅在可見光譜區(VIS)可用,例如用于比色法。
· 有些僅適用于紫外區(UV),或者適用于紫外可見區
人眼的視覺基于四種不同的感光細胞:視桿細胞和三種視錐細胞(L、M和S視錐細胞)。取決于可用的光水平(更準確地說,入射光光亮度),大腦使用不同的感光細胞來確定所見物體的亮度。
暗視覺
在夜里,看到的所有的貓都是灰色的。
這是因為視桿細胞含有“視黃醛的感光細胞”,它比視錐細胞而言對光敏感得多,因此用于低光照水平下的視覺,例如在夜間,光線很微弱,視錐細胞幾乎不傳遞任何有用的信號
光脈沖的電場可以在時域或頻域中描述。在頻域中,不僅要知道功率譜密度(即強度譜),還要知道譜相位。這被定義為頻域中電場的相位,即函數的復相位
完整的脈沖表征不僅包括測量光譜,即平方模量 E(v),還有光譜相位,其中包含額外的信息。例如,使用頻率分辨光門控 (FROG) 和用于直接電場重建的光譜相位干涉測量法 (SPIDER→光譜相位干涉測量法) 也可以做到這一點。
注意到波動光學中存在不同的符號約定