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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07


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本次研討會覆蓋AR全息光波導(dǎo)設(shè)計(jì)全流程,包含系統(tǒng)規(guī)格定義、全息圖表面設(shè)置、波導(dǎo)TIR結(jié)構(gòu)搭建、像質(zhì)優(yōu)化、物理約束與工程化改進(jìn)等核心環(huán)節(jié)。通過實(shí)戰(zhàn)案例演示,從0到1搭建可優(yōu)化的全息光波導(dǎo)系統(tǒng),為AR光學(xué)研發(fā)人員提供可直接復(fù)用的建模流程、優(yōu)化方法與工程約束思路,助力高效完成AR光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與驗(yàn)證。
由于Zernike構(gòu)建模塊具有圓形特性,因此,對于需要明顯左右或上下不對稱、矩形形狀的透鏡,其設(shè)計(jì)更依賴于XY多項(xiàng)式和Chebychev表面曲線。Q型自由曲面是一種較新的自由曲面透鏡設(shè)計(jì),我們可以使用Ansys軟件解決方案對其進(jìn)行設(shè)計(jì)。這類設(shè)計(jì),是應(yīng)最終用戶的直接要求而開發(fā)的。
*圖中描述是基于產(chǎn)品功能的典型場景,實(shí)際操作以工程師實(shí)際習(xí)慣和需求為準(zhǔn),該文章發(fā)布于2026年4月17日。
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五維智能感知——下一代光學(xué)的百年演進(jìn)1個(gè)月前
2.1 自由曲面光學(xué):宏觀波前的空間雕琢
自由曲面光學(xué)是打破旋轉(zhuǎn)對稱約束、具有復(fù)雜數(shù)學(xué)描述的光學(xué)曲面,用于實(shí)現(xiàn)宏觀尺度的波前工程。這是三類工具中最早被工程化應(yīng)用的技術(shù)。[9]
自由曲面光學(xué)的概念可追溯至20世紀(jì)末,最早應(yīng)用于航天遙感、天文望遠(yuǎn)鏡等對像差校正要求極高的領(lǐng)域。當(dāng)光線穿過自由曲面透鏡時(shí),空間變化的光程直接轉(zhuǎn)化為對光波相位的精確調(diào)控。
Ansys Discovery專題網(wǎng)絡(luò)研討會(共5場)
時(shí)間:16:00-17:00
講師簡介:
劉杰明 | Ansys應(yīng)用工程師
2021年畢業(yè)于南京航空航天大學(xué)航空宇航推進(jìn)理論與工程專業(yè),獲工學(xué)碩士學(xué)位,同年就職于遠(yuǎn)景能源,從事風(fēng)機(jī)葉片研發(fā)工作,擁有多年的結(jié)構(gòu)和流體仿真經(jīng)驗(yàn)。
產(chǎn)品功能更新及仿真應(yīng)用</strong></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202604/imgs/f13a02e25efe4f02b39bdb29d5398da5" width="1099"></p><p><strong>主題簡介:</strong>SPH(光滑粒子流體動力學(xué))是一種拉格朗日無網(wǎng)格方法,Ansys SPH產(chǎn)品由于沒有網(wǎng)格約束的限制,
推薦 | Ansys渠道合作伙伴活動4月活動安排1個(gè)月前
時(shí)間:4月24日 ,15:00-16:30
合作伙伴:廣州互達(dá)科技有限公司
地點(diǎn):線上
費(fèi)用:免費(fèi)
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4月24日 | 全域光學(xué)?運(yùn)動影像方案
簡介:運(yùn)動相機(jī)的研發(fā)關(guān)注畫質(zhì)表現(xiàn)、場景適配、量產(chǎn)穩(wěn)定等目標(biāo)展開,但受限于使用場景的復(fù)雜性、機(jī)身尺寸的嚴(yán)苛約束及技術(shù)瓶頸,當(dāng)前研發(fā)過程中面臨諸多突出難題。
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4/29 | Ansys SPH產(chǎn)品功能更新及仿真應(yīng)用
時(shí)間:15:30-16:30
主題簡介:SPH(光滑粒子流體動力學(xué))是一種拉格朗日無網(wǎng)格方法,Ansys SPH產(chǎn)品由于沒有網(wǎng)格約束的限制,在許多模擬場景中更加靈活,尤其擅長模擬復(fù)雜自由液面情景(如飛濺和噴淋)以及涉及運(yùn)動物體的應(yīng)用場景。
【Lumerical系列】無源器件專題——復(fù)用器件(1)3個(gè)月前
光學(xué)學(xué)報(bào), 2022, 42(17): 1713001.[2] LI Y, LI C, LI C, et al. Compact two-mode (de) multiplexer based on symmetric Y-junction and multimode interference waveguides[J].
薄膜的沉積工藝和刻蝕工藝十分成熟,其折射率略大于 和SiON,它對光場的約束能力介于Si波導(dǎo)和 包層之間,因此成為基于高折射率、小截面尺寸波導(dǎo)的端面耦合器設(shè)計(jì)中最具潛力的材料之一。
2021年,Sun 等提出了采用5根 波導(dǎo)的端面耦合器結(jié)構(gòu),其與模場直徑為8.2 μm的光纖的耦合損耗達(dá)0.44 dB。