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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04
光通量仿真的視頻教程
CREO CFD 高級流體仿真之密閉空間受平行光照射后的熱對流熱輻射仿真演示
PTC公司CREO7.0的升級穩定版CREO 7.0.1.0已發布,其中一個重要的模塊“流體仿真”flow analysis分為初級版本和高級版本。關于CRTO CDF的教程很難找到,經作者研究總結,使用CFD高級版本作為平臺,通過對密閉空間熱對流和熱輻射現象進行仿真實際操作演示,與廣大CERO CFD愛好者交換心得經驗。
¥60 1小時11分鐘 88播放
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光通量仿真的實例教程
設計要求
選擇合適的LED燈具,光照均勻,查看光量子通量密度(PPFD)判斷其合理性
設計內容
室內植物照明
設計方案(截取部分報表)
作為光通量光源類型的補充,FRED 提供了光通量分析功能,如照度和光強。照度的單位為勒克斯lx(lm/m2)、照度單位(lm/cm2)或英尺燭光(lm/ft2),光照度是輻射通量輻照度(W/m2)的光通量等效量。輻照度和光照度計算使用常規的平面分析面。光強的單位為坎德拉cd(lm/sr),光強度是輻射通量強度(W/sr)的光通量等效量。強度(在極坐標網格上)和光強計算使用方向分析實體。
環形通量,顧名思義就是描述了光纖內部圓形半徑內的通量。環繞通量通常被量化為從光纖中心開始的半徑,該半徑需要環繞穿過光纖的25%到75%的光能。由環繞通量值描述的光纖的功率分布是確保千兆以太網系統中所需數據傳輸速率的關鍵因素。
本教程介紹使用環形通量分析儀進行的環形通量模擬。
1.仿真任務
在本例中,光學發射器將產生一個拉蓋爾-高斯空間模式LG00,光斑大小等于10μm。空間連接器的X和Y軸偏移為10μm。光纖的半徑為25μm,這與環繞的通量分析儀的分析半徑相同。
使用參數掃描將X和Y的值設置為0,2,4,6,8,10 mm,觀察環形通量的變化。
2.仿真步驟
下圖所示為光路圖。
光路布局
光斑模式設置
X和Y偏移設置
使用參數掃描將X和Y的值設置為0,2,4,6,8,10 mm。
3.仿真結果
使用環繞通量分析儀,您可以看到信號的環繞通量和平均強度。
第一張圖(左)顯示了發射器輸出處的模式。模式以(0,0)為中心,通量圖顯示最大通量約為10μm。
光斑圖 環通曲線
圖一 發射器的光斑圖和環通曲線
在空間連接器之后,橫模(中心圖)移動了10μm,最大通量約為20μm。
光斑圖 環通曲線
圖二 空間連接器后光斑圖和環通曲線
圖三為光纖輸出處模式的總和:信號以(0,0)為中心,通量圖顯示了20μm處的最大通量。
光斑圖 環通曲線
圖三 傳纖后光斑圖和環通曲線
我們可以比較每次掃描的環通量圖。
圖四 環通曲線隨X和Y變化關系
展開 環形通量,顧名思義就是描述了光纖內部圓形半徑內的通量。環繞通量通常被量化為從光纖中心開始的半徑,該半徑需要環繞穿過光纖的25%到75%的光能。由環繞通量值描述的光纖的功率分布是確保千兆以太網系統中所需數據傳輸速率的關鍵因素。
本案例介紹使用環形通量分析儀進行的環形通量模擬。
1. 仿真任務
在本例中,光學發射器將產生一個拉蓋爾-高斯空間模式LG00,光斑大小等于10μm。空間連接器的X和Y軸偏移為10μm。光纖的半徑為25μm,這與環繞的通量分析儀的分析半徑相同。
使用參數掃描將X和Y的值設置為0,2,4,6,8,10 mm,觀察環形通量的變化。
2. 仿真步驟
下圖所示為光路圖。
光路布局
光斑模式設置
X和Y偏移設置
使用參數掃描將X和Y的值設置為0,2,4,6,8,10 mm。
3. 仿真結果
使用環繞通量分析儀,您可以看到信號的環繞通量和平均強度。
圖一(左)顯示了發射器輸出處的模式。模式以(0,0)為中心,通量圖顯示最大通量約為10μm:
圖一 發射器的光斑圖和環通曲線
圖二顯示在空間連接器之后,橫模(中心圖)移動了10μm,最大通量約為20μm:
圖二 空間連接器后光斑圖和環通曲線
圖三光纖輸出處模式的總和。信號以(0,0)為中心,通量圖顯示了20μm處的最大通量:
圖三 傳纖后光斑圖和環通曲線
我們可以比較每次掃描的環通量圖:
圖四 環通曲線隨X和Y變化關系
展開 環形通量,顧名思義就是描述了光纖內部圓形半徑內的通量。環繞通量通常被量化為從光纖中心開始的半徑,該半徑需要環繞穿過光纖的25%到75%的光能。由環繞通量值描述的光纖的功率分布是確保千兆以太網系統中所需數據傳輸速率的關鍵因素。
本案例介紹使用環形通量分析儀進行的環形通量模擬。
1. 仿真任務
在本例中,光學發射器將產生一個拉蓋爾-高斯空間模式LG00,光斑大小等于10μm。空間連接器的X和Y軸偏移為10μm。光纖的半徑為25μm,這與環繞的通量分析儀的分析半徑相同。
使用參數掃描將X和Y的值設置為0,2,4,6,8,10 mm,觀察環形通量的變化。
2. 仿真步驟
下圖所示為光路圖。
光路布局
光斑模式設置
X和Y偏移設置
使用參數掃描將X和Y的值設置為0,2,4,6,8,10 mm。
3. 仿真結果
使用環繞通量分析儀,您可以看到信號的環繞通量和平均強度。
圖一(左)顯示了發射器輸出處的模式。模式以(0,0)為中心,通量圖顯示最大通量約為10μm:
圖一 發射器的光斑圖和環通曲線
圖二顯示在空間連接器之后,橫模(中心圖)移動了10μm,最大通量約為20μm:
圖二 空間連接器后光斑圖和環通曲線
圖三光纖輸出處模式的總和。
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<p><img src="https://img.jishulink.com/202605/imgs/5e1e1e2be4c642fab32c219dc0e0bfde"></p><p><strong>時間:</strong>2026年5月19日(周二),13:30-18:00</p><p><strong>地點:</strong>武漢</p><p><strong>費用:</strong>免費(報名需審核
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:2天/城市
授課地點:深圳市光明區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
光柵是現代光學系統中最為常用的一種衍射光學元件
FRED應用:混色導光管的仿真19天前
白光可以使用具有藍光發射芯片和黃色熒光粉的LED來創建。產生白光的另一種方法是以適當的比例混合紅光、綠光和藍光。這種方法可以更準確的控制色溫。如果將紅色、綠色和藍色靠在一起放置,顏色將最終在足夠大的距離上混合。然而,輻照度分布在更大的區域,且不是空間均勻的(圖1)。
FRED模型
今日16:00,Ansys官方『Synopsys-Ansys硅光芯片全新仿真方案解析』研討會將介紹 Lumerical 與 Synopsys OptoCompiler? 的光子集成電路設計集成方案。感興趣的下滑預約學習??
時間:4月28日(星期二),16:00-17:00
內容簡介:
本次 webinar 將會介紹 Lumerical 與 Synopsys OptoCompiler
這些參數是Iterations和Initial delay,可以在全局參數窗口中獲得(圖1)
對于放大器和激光器的設計,還有其它可以定義模擬中的迭代次數和引入初始延遲的重要參數。
我們都知道,主要的一個參數是time window,它由比特率和序列長度計算得到。
使用Optisystem
4月22日16:00,Ansys官方『AI驅動的OSA模型助力高速電光仿真全流程』研討會將介紹一種用于高速光學 SerDes 鏈路仿真的新 IBIS-AMI 模型。感興趣的下滑預約學習??
時間:4月22日(星期三),16:00-17:00
內容簡介:
本次 webinar 將會介紹一種用于高速光學 SerDes 鏈路仿真的新 IBIS-AMI 模型。該模型采用機器學習方法模擬光學器件的非線性行為
在AI 算力爆發與數據中心高速演進的驅動下,硅光芯片與光電子技術正加速成為產業核心。隨著硅光、光模塊以及新型光電器件的設計復雜度持續提升,傳統依賴經驗與試錯的開發模式已難以滿足效率與性能的雙重要求。
以仿真為核心的設計流程,正成為縮短開發周期、降低試錯成本,并提升產品可靠性的關鍵。作為光電子仿真領域的行業標桿,Ansys 提供覆蓋器件、光子集成電路(PIC)到系統級的完整解決方案,其多物理場協同與器件
隨著2023.1版本的發布,一整套有趣的新特性被添加到快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion。貼合發布的主題之一——“探測器革命”——我們提出了新的工具,通過新的通用探測器和各種有用的附加組件來提取關于您的光學系統的信息。
我們想強調特別是光波導工具箱的新功能——我們為增強和混合現實(AR & MR)應用感興趣的人提供的首選工具,比如近眼顯示的設計和分析。隨著新版本的發布
光時分多路復用(OTDM)的優點是可以獲得較高速率帶寬比,可以有效減少傳輸過程中信號所占用的資源,提高效率。
本案例演示了OTDM中通過將初始的比特序列壓縮來減小比特之間的間隔,也就是把離散的時域信號壓縮到較窄的時域內,以此來提高傳輸效率。
1. 原理
光路分為兩大部分,第一部分是初始信號生成部分,用10110100的初始序列號來調制光信號;第二部分為壓縮部分,共有三次壓縮過程。每一次壓縮的過程