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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

激光光纖耦合的實例教程
Ansys Zemax 激光光纖耦合線下培訓已圓滿落幕,但光學設計的探索永無止境。期待更多工程師通過系統學習,突破技術瓶頸,共同推動行業創新發展!
本次培訓的主題是上次投票中呼聲最高的Ansys Zemax 激光光纖耦合&高級實戰(ARVR、HUD),線下小班培訓模式,可面對面交流答疑,共同實操,在深圳的朋友們千萬不要錯過了!
本次兩場線下培訓既可單獨報名,也可一起報名享受優惠!以下為兩場培訓詳細介紹↓↓↓
01 Ansys Zemax 激光光纖耦合
激光光纖是近年來國內外激光技術領域的前沿和熱點方向,在工業、醫療、科學研究等領域有廣泛的應用需求。通過本次培訓密集輸入和練習互動后,對激光、高斯光束,單模、多模光纖耦合,公差分析等有深入了解,能快速解決工作中的需求。
02 Ansys Zemax 高級實戰(HUD、ARVR)
本次課程為 Ansys Zemax 光學設計的高級課程,涵蓋多個實例的深入研究,學員在課程中可以學習 HUD 的流程化設計思路及宇熠工程師結合多年經驗總結的有關 Ansys Zemax 實用技巧。
培訓信息
主辦單位:武漢宇熠科技有限公司
培訓主題:Ansys Zemax 激光光纖耦合 & 高級實戰(AR/VR、HUD 方向)
培訓形式:線下培訓
培訓時間:2023年8月14日-18日 (9:00-17:00)
培訓費用:光纖耦合(4000元/人) / 高級實戰(5000元/人)
培訓優惠:
1.兩場培訓一起報名可享折扣價;
2.三人及以上組團報名可享八折優惠;
3.兩種優惠形式不能疊加。
報名方式:
展開 點擊查看武漢宇熠2022下半年培訓計劃
2022年6月23日- 24日,武漢宇熠開展了為期 2天 的『Zemax 激光光纖耦合線上培訓』。本次培訓由武漢宇熠光學工程師主講,主要分為理論知識講解、實例演示和課后答疑三個部分。培訓旨在幫助學員們更熟悉 ZEMAX 激光光纖耦合,同時也為大家提供了一個在線交流的平臺。
部分培訓內容
演示環節
在此特殊時期,武漢宇熠感謝各位小伙伴抽出時間與我們共同學習,希望本次課程能夠讓大家有所收獲。
七月,新的培訓正在按計劃展開。作為 Zemax 官方代理商,武漢宇熠一直為客戶提供 Zemax 相關軟件培訓、Zemax相關軟件銷售、Zemax 技術支持、Zemax 二次開發以及 Zemax 全方位定制服務。
展開 ASAP 高級光學系統分析軟件在光纖建模和光纖耦合分析方面有著廣泛的應用。
在使用 ASAP 高級光學系統分析軟件進行光纖建模時,可以通過定義光纖的幾何參數、折射率分布、光源類型等信息來進行精確建模。然后,通過模擬光線在光纖內的傳播路徑和行為,可以分析光纖的傳輸特性、損耗、耦合效率等關鍵指標。
在這個過程中,確保光信號的高效傳輸和最小損耗是至關重要的。ASAP 高級光學系統分析軟件能夠模擬和分析光纖耦合過程中的各種光學現象。
光纖耦合分析
ASAP 高級光學系統分析軟件提供了一系列的工具和功能,用于模擬和分析光纖耦合過程。這些工具可以幫助工程師優化光纖的設計,確保光信號的高效傳輸。
通過 ASAP 高級光學系統分析軟件的物理光學分析功能,用戶可以研究光纖耦合過程中的衍射效應、偏振等波動光學現象,從而更好地理解和控制光的傳播特性。
教育資源和研討會
通過介紹“ ASAP 高斯光源、ASAP 光纖建模以及激光光纖耦合效率仿真”三大議題,研討會成員可以獲得關于光纖耦合系統設計的重要見解,從而進行必要的優化和改進。
武漢墨光科技有限公司是 ASAP 高級光學系統分析軟件的官方代理商,提供了豐富的教育資源和研討會,幫助用戶更好地理解和使用 ASAP 高級光學系統分析軟件進行光纖建模和光纖耦合分析。
我公司對于 ASAP 高級光學系統分析軟件的教育資源包括線上研討會、視頻演示、入門資料合集等,旨在提高用戶對 ASAP 高級光學系統分析軟件的認識和操作技能。希望廣大工程師和研究人員通過使用 ASAP 高級光學系統分析軟件可以優化光纖耦合系統的設計,提高系統的性能和可靠性。
研討會詳情:
免費研討會 | 《ASAP 激光光纖耦合功能介紹》,速來領福利!
展開 ZEMAX 線下培訓 |《激光光纖耦合培訓課程》開課啦!
課程安排
第一天
· POP 物理光學傳播工具介紹,
· 光束質量分析,
· POPD 操作數的使用,
· 光纖耦合介紹,
· POP 單模光纖耦合實例等
第二天
· 多模光纖耦合,
· 單模光纖耦合工具箱的使用,
· 非序列激光、光纖建模,
· 光纖耦合器的公差分析等
課程收獲
POP 高斯光束建模
POP 單模及多模光纖耦合實例
光束質量分析
非序列激光、光纖建模等
課程信息
主辦單位:武漢宇熠科技有限公司
培訓地點:深圳
培訓講師:武漢宇熠科技有限公司光學高級工程師
培訓費用:費用均為 ¥ 4000 元/人 (包含午餐費用)
活動優惠:三人及以上組團報名可享受八折優惠!
課程日期:2020 年 11 月 13 日 - 14 日 ( 9 :00 - 17 : 00 ,為期兩天)
報名方式
聯系方式
電話:027-87878386
郵箱:sales@ueotek.com
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激光光纖耦合的相關專題、標簽、搜索
激光光纖耦合的最新內容
摘要
光纖是現代光學中最通用的組件之一。它們最具價值的特性之一是能夠以極低的損耗在極遠的距離(甚至幾公里)傳輸光能。另一方面,以盡可能高效率地將光耦合到光纖中往往是一項非常微妙的工作:在其他方面,光纖耦合透鏡必須精心設計,以確保焦點與光纖的傳播模式盡可能緊密地匹配。通過快速物理光學模擬VirtualLab Fusion中的參數優化,我們設計了一個圓錐表面的平凸透鏡,用于將光耦合到單模光纖中
光纖耦合透鏡的參數優化10天前
摘要
光纖是現代光學中最通用的組件之一。它們最具價值的特性之一是能夠以極低的損耗在極遠的距離(甚至幾公里)傳輸光能。另一方面,以盡可能高效率地將光耦合到光纖中往往是一項非常微妙的工作:在其他方面,光纖耦合透鏡必須精心設計,以確保焦點與光纖的傳播模式盡可能緊密地匹配。通過快速物理光學模擬VirtualLab Fusion中的參數優化,我們設計了一個圓錐表面的平凸透鏡,用于將光耦合到單模光纖中
摘要
光纖是現代光學系統中最通用的部件之一。它們最重要的特點之一是它們能夠在遠距離(甚至幾公里)內以極低的損耗傳輸光能。另一方面,以一種能夠達到盡可能高的效率的方式將光耦合到光纖中通常是一項非常精細的需求:例如,良好的匹配是至關重要的。在這個例子中,我們選擇了一個商用的鏡頭,并展示了如何找到最佳的工作距離,以實現最大的耦合效率。我們尤其證明了通過場追蹤發現的最佳工作距離不同于由幾何光學預測的透鏡的焦距
摘要
在我們的上一期技術簡訊中,我們將焦點放在光纖耦合設置的參數優化上,采用快速物理光學建模和設計軟件 VirtualLab Fusion 為您提供的用戶友好型工具,以實現光纖耦合的最大效率,。然而,實踐中良好的光學設計的特征不僅在于可以最大化特定評價函數的參數的最佳組合。另一個關鍵方面是它的穩健性:由于設計過程中假設的條件在現實環境中無法完美滿足,因此合乎邏輯的下一步是分析系統幾何形狀的微小偏差如何影響整體結果
光纖耦合裝置的容差分析16天前
摘要
光纖可以沒有損耗地長距離傳輸光的能力,是使它們成為如此受歡迎元件的特點之一。然而,光纖的耦合效率通常對系統對準極為敏感,尤其是對于纖芯直徑相對較小的單模光纖。這個例子選擇了一個設計良好的光纖耦合透鏡,并根據不同的容差因素來評估耦合效率,例如光纖末端位置的偏移和耦合透鏡的傾斜。
建模任務
導入透鏡文件
光纖耦合效率探測器
參數運行
在光通信、數據中心和人工智能等領域,硅光子技術憑借其高集成度、低成本和CMOS工藝兼容性,正成為下一代光互聯的核心驅動力。然而,光纖與硅光子芯片的高效耦合一直是技術難點——尤其是如何在實現高效率的同時兼容偏振分集。近日,一項發表在《IEEE PHOTONICS JOURNAL》的研究提出了一種基于多極輻射模式增強的雙層二維光柵耦合器 ,為硅光子器件的規模化應用提供了新思路。本文將從技術背景、設計原理
用于將光耦合到單模光纖的光學系統的詳細分析和設計依賴于焦距區域中場的精確計算。在VirtualLab Fusion中,可以在例如焦距區域的任意平面上和縱向區域內計算電磁場信息。這為隨后的光纖耦合效率計算奠定了堅實的基礎。靈活的焦距區域分析能進一步對光學系統中光學部件的失準進行容差分析。
非球面透鏡后的焦點研究
摘要
在現代光學中,光纖存在于各種光學系統中,能夠將多少光耦合到光纖中一直是人們關注的問題。耦合效率對系統的對準十分敏感,特別是對于芯徑相對較小的單模光纖。在本例中,我們選擇了一個設計良好的光纖耦合透鏡,并根據光纖末端位置的偏移和耦合透鏡的傾斜等不同的容差因素來評估耦合效率。
建模任務
耦合效率與光纖末端位置偏移
摘要 :M×N端口波長選擇開關(WSS)是光通信系統中可重構光分插復用器和光交換節點的重要器件。其主要功能是通過空間光耦合技術,將多個輸入光信號同時傳輸并切換至輸出光纖端口。WSS中負責將空間光束與光纖耦合的端口陣列模塊,決定了M×N端口WSS的關鍵參數,如輸入/輸出端口數量和插入損耗。本文采用強大的物理光學仿真工具VirtualLab Fusion 2023.1(Build 1.558)軟件,
摘要:M×N端口波長選擇開關(WSS)是光通信系統中可重構光分插復用器和光交換節點的重要器件。其主要功能是通過空間光耦合技術,將多個輸入光信號同時傳輸并切換至輸出光纖端口。WSS中負責將空間光束與光纖耦合的端口陣列模塊,決定了M×N端口WSS的關鍵參數,如輸入/輸出端口數量和插入損耗。本文采用強大的物理光學仿真工具VirtualLab Fusion 2023.1(Build 1.558)軟件,設計優化了硅基微透鏡陣列