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入射

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創(chuàng)建者:floating dream_9145 創(chuàng)建時間:2021-03-30

入射的視頻教程

2,comsol散射邊界上-正(斜)入射線偏(圓偏)平面(高斯)光
2,comsol散射邊界上-正(斜)入射線偏(圓偏)平面(高斯)光

本課程手把手教學(xué)使用comsol的散射邊界條件入射初級的普通的光源,從三個方面組合這些光源: 1,正入射(也叫垂直入射),斜入射 2,線偏振(含TE波,TM波),圓偏振 3,平面光,高斯光 下面是結(jié)果展示 本課程四個小時,購買本課程還贈送課程里做的15個comsol模型,即上面的展示圖片都在這15個模型里面。15個模型文件如下

¥1200 4小時4分鐘 41播放
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SV波空間入射下地震荷載在ABAQUS軟件的輸入方法
SV波空間入射下地震荷載在ABAQUS軟件的輸入方法

本課程介紹了SV波空間入射下地震動在ABAQUS軟件的輸入方法,給大家從理論基礎(chǔ)到實際操作詳細(xì)講解SV波空間入射下地震動在ABAQUS軟件的輸入,可適用于各場地(河谷、地鐵等)地震響應(yīng)的模擬研究。主要涉及到:abaqus和matlab兩個軟件。

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LS-DYNA的SHPB試驗入射波時程曲線獲取和導(dǎo)入K文件方法
LS-DYNA的SHPB試驗入射波時程曲線獲取和導(dǎo)入K文件方法

講解了霍普金森壓桿SHPB試驗不同彈速下的入射應(yīng)力波曲線的獲取方法,以及如何快速導(dǎo)入到LS-DYNA軟件K文件關(guān)鍵字中。 若對學(xué)習(xí)有幫助,期待5星好評。

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入射圖1

入射的實例教程

本例展示了針對特定入射方向優(yōu)化二元光柵以獲得最佳光導(dǎo)耦合效率的設(shè)計策略。 建模任務(wù) 參數(shù)運(yùn)行的掃描模式 VirtualLab Fusion參數(shù)運(yùn)行文檔的掃描模式允許對參數(shù)空間的多維(通常是2D)區(qū)域執(zhí)行參數(shù)掃描。這種掃描方法可以用于詳細(xì)分析光柵特性。更多資料請瀏覽: 參數(shù)運(yùn)行的掃描模式 尋找初始解(正入射) 參數(shù)優(yōu)化 為了找到合適的光柵參數(shù)集,使用了VirtualLab Fusion的優(yōu)化文檔。它可以為目標(biāo)值定義自定義的優(yōu)化函數(shù)、參數(shù)約束和權(quán)重。更多資料請瀏覽: 參數(shù)優(yōu)化文檔簡介 經(jīng)過參數(shù)優(yōu)化的最終設(shè)計(正入射 ) 15°入射的初始解與最終設(shè)計 VirtualLab Fusion技術(shù) 文件信息 延伸閱讀 □ 連續(xù)調(diào)制光柵區(qū)域光波導(dǎo)的優(yōu)化 □ 如何用真實的光柵結(jié)構(gòu)建立光波導(dǎo) □ 目標(biāo)視場下光波導(dǎo)耦合斜光柵的優(yōu)化 □ 參數(shù)運(yùn)行的掃描模式 □ 參數(shù)優(yōu)化文檔簡介
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本例展示了針對特定入射方向優(yōu)化二元光柵以獲得最佳光導(dǎo)耦合效率的設(shè)計策略。 建模任務(wù) 參數(shù)運(yùn)行的掃描模式 VirtualLab Fusion參數(shù)運(yùn)行文檔的掃描模式允許對參數(shù)空間的多維(通常是2D)區(qū)域執(zhí)行參數(shù)掃描。這種掃描方法可以用于詳細(xì)分析光柵特性。更多資料請瀏覽: 參數(shù)運(yùn)行的掃描模式 尋找初始解(正入射) 參數(shù)優(yōu)化 為了找到合適的光柵參數(shù)集,使用了VirtualLab Fusion的優(yōu)化文檔。它可以為目標(biāo)值定義自定義的優(yōu)化函數(shù)、參數(shù)約束和權(quán)重。更多資料請瀏覽: 參數(shù)優(yōu)化文檔簡介 經(jīng)過參數(shù)優(yōu)化的最終設(shè)計(正入射 ) 15°入射的初始解與最終設(shè)計 VirtualLab Fusion技術(shù) 文件信息 延伸閱讀 □ 連續(xù)調(diào)制光柵區(qū)域光波導(dǎo)的優(yōu)化 □ 如何用真實的光柵結(jié)構(gòu)建立光波導(dǎo) □ 目標(biāo)視場下光波導(dǎo)耦合斜光柵的優(yōu)化 □ 參數(shù)運(yùn)行的掃描模式 □ 參數(shù)優(yōu)化文檔簡介
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本示例計算入射平面波(斜入射角度)通過一個孤立的十字交叉結(jié)構(gòu)的光傳播: 十字交叉結(jié)構(gòu) 在第一個后處理中,計算上半部分空間的傅里葉變換(輸出文件transmitted_fourier_transform.jcm)。在后續(xù)處理的光學(xué)成像中,這個傅里葉變換被映射到image_fourier_transform.jcm模擬光通過光學(xué)系統(tǒng)傳輸(定義在后處理光學(xué)成像)。您可以使用笛卡爾輸出后處理來計算這樣形成的相干圖像。下圖顯示了S偏振光照明下不同Z切片(圖像平面沿Z方向位移)的圖像。 下圖顯示了S偏光照明下不同z-切片(圖像平面沿z-方向位移)的圖像。 十字經(jīng)過光學(xué)系統(tǒng)后的相干像(斜入射的s偏振入射平面波) 十字經(jīng)過光學(xué)系統(tǒng)后的相干像(斜入射的p偏振入射平面波)
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該示例示出了針對一個特定入射方向優(yōu)化矩形光柵以獲得最佳光導(dǎo)耦合效率的設(shè)計策略。 優(yōu)化任務(wù) 尋找合適的初始解(正入射) 基于初始解進(jìn)一步優(yōu)化(正入射) 15°斜入射的光柵優(yōu)化 優(yōu)化光柵結(jié)構(gòu)的對比 看看VirtualLab Fusion VirtualLab Fusion的工作流程 ? 光導(dǎo)耦合光柵結(jié)構(gòu)的配置 - 使用特殊介質(zhì)配置光柵結(jié)構(gòu)[用例] - 使用界面配置光柵結(jié)構(gòu)[用例] ? 分析耦合光柵衍射效率 - 用于光導(dǎo)耦合光柵評估的自定義探測器[用例] ? 粗略掃描參數(shù)以找到初始解 ? 基于參數(shù)優(yōu)化進(jìn)一步優(yōu)化光柵結(jié)構(gòu) VirtualLab Fusion技術(shù) 文件信息 延伸閱讀 - 光導(dǎo)耦合的斜光柵分析
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該示例示出了針對一個特定入射方向優(yōu)化矩形光柵以獲得最佳光導(dǎo)耦合效率的設(shè)計策略。 優(yōu)化任務(wù) 尋找合適的初始解(正入射) 基于初始解進(jìn)一步優(yōu)化(正入射) 15°斜入射的光柵優(yōu)化 優(yōu)化光柵結(jié)構(gòu)的對比 看看VirtualLab Fusion VirtualLab Fusion的工作流程 ? 光導(dǎo)耦合光柵結(jié)構(gòu)的配置 - 使用特殊介質(zhì)配置光柵結(jié)構(gòu)[用例] - 使用界面配置光柵結(jié)構(gòu)[用例] ? 分析耦合光柵衍射效率 - 用于光導(dǎo)耦合光柵評估的自定義探測器[用例] ? 粗略掃描參數(shù)以找到初始解 ? 基于參數(shù)優(yōu)化進(jìn)一步優(yōu)化光柵結(jié)構(gòu) VirtualLab Fusion技術(shù) 文件信息
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入射圖2

入射的最新內(nèi)容

3.3 輸出耦合光柵核心參數(shù) 匹配波導(dǎo)內(nèi)光路入射角度θ=43.1°、φ=0°,垂直出射θ=0°、φ=0°;光柵周期0.51μm,優(yōu)化衍射級次m=-1,保障光路垂直投射至駕駛員視野。
衍射勻光器 衍射勻光器也可將入射激光束轉(zhuǎn)換為多個輸出光束,但主要區(qū)別在于,這些輸出光束會相互重疊和干涉,從而形成均勻的分布。它們通常由特定的微觀結(jié)構(gòu)組成,用于確定光的衍射和分布方式。工程師可以設(shè)計這些微米級結(jié)構(gòu),以實現(xiàn)不同的照明圖案(例如環(huán)形、正方形或十字形)。
RCWA 對象中 excitation(入射光) 的全部設(shè)置。這些設(shè)置將基于 OpticStudio 中入射光線的數(shù)據(jù)自動確定。 RCWA 對象中的 k 空間離散化(k-space discretization) 設(shè)置。關(guān)于這一點(diǎn),請參見下文 “Max Order” 的說明。
一旦 S 矩陣計算完成,即可將入射平面波的光通過該結(jié)構(gòu)進(jìn)行傳播。由于幾何結(jié)構(gòu)的周期性,入射平面波會被衍射成一組有限數(shù)量的平面波,這些平面波稱為“光柵級次”。在 S 矩陣計算完成后,可以計算出諸如入射功率中被透射和反射的比例、每個光柵級次中的功率,以及結(jié)構(gòu)內(nèi)部的電場和磁場等結(jié)果。 RCWA 求解器工作流程 使用 RCWA 求解器的推薦工作流程如下: 1.
簡單來說,如果入射晶粒中的滑移方向和相鄰晶粒中的某個出射滑移方向比較匹配,同時兩側(cè)滑移面在晶界上的跡線也比較匹配,那么這個晶界對該滑移系就是“比較通透”的;反之,它就更像一個強(qiáng)障礙。 于是,晶界不再只是一個統(tǒng)一的強(qiáng)化層,而變成了一個和晶界取向、兩側(cè)晶粒取向、入射滑移系、出射滑移系都有關(guān)的局部障礙。這個思想非常適合和晶體塑性模型結(jié)合,因為晶體塑性本來就是逐滑移系計算的。
使用掃描鏡頭的有效焦距(??'),可以計算出焦平面的參考位置,這主要取決于入射角。 f’:有效焦距。 θ:入射角度。 yBundle:光線束的側(cè)向位置 yRef:參考光線的側(cè)向位置 畸變定義 F-tan(theta)畸變:yRef=f’tan(θ) F-theta畸變:yRef=f’θ 光線束的位置(??Bundle)。
概述 當(dāng)一束強(qiáng)激光入射到介質(zhì)中后,由于強(qiáng)光場與介質(zhì)的非線性作用,使得介質(zhì)的線性折射率上會疊加與入射光強(qiáng)相關(guān)的非線性折射率。當(dāng)入射光束的光強(qiáng)呈現(xiàn)空間上的非均勻分布時,由此引入的非線性折射率也是非均勻的,這將使不同空間位置的光所經(jīng)歷的光程長度不同,即介質(zhì)對入射光束的作用等價于光學(xué)透鏡,從而導(dǎo)致光束的自行聚焦效果。
在任意偏振入射的條件下,探測器會收集大約50%的入射光功率。
采用衍射元件的色散行為來分離不同方向的入射光的不同光譜成分的多色器或單色器由于其易于使用和可調(diào)整性,經(jīng)常被選擇用于這項任務(wù)。 在高速物理光學(xué)建模和設(shè)計軟件VirtualLab Fusion中實現(xiàn)的 "連接場求解器 "方法可以模擬由各種元件組成的復(fù)雜系統(tǒng),在這個領(lǐng)域就是如此:光柵和折射元件(如拋物面鏡)都是光譜系統(tǒng)中不可避免的部分。
自發(fā)拉曼散射源于熱振動聲子對于入射光的散射。受激拉曼散射則是強(qiáng)激光與物質(zhì)相互作用時產(chǎn)生的受激聲子對于入射光的散射。 系統(tǒng)描述 本例展示了如何模擬瞬態(tài)拉曼效應(yīng)。當(dāng)高功率超短激光脈沖在大氣中傳播時,若脈沖寬遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于拉曼過程的時間常數(shù),則該作用過程就可以通過求解描述瞬態(tài)拉曼過程的方程組進(jìn)行模擬。理論手冊第9章中包含對瞬態(tài)拉曼效應(yīng)方程的完整描述。