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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-05
體光柵仿真的視頻教程
CAE仿真小技巧——多體動力學柔性體生成方法 (MNF文件)
CAE仿真小技巧——HyperWorks生成多體動力學柔性體方法(MNF文件) 通過“一二四”法讓大家簡單學會如何快速掌握生成MNF文件。
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體光柵仿真的實例教程
摘要
全息體光柵通常是由雙/多光束干涉而制成的,以其波長和角度敏感性而聞名。正因為如此,它們可以被設計為角度截止濾波器。在本例中,根據Bang等人的工作,構造體光柵,分析它們的角度靈敏度,然后在分束DOE系統中使用其中一個光柵作為角濾波器。仿真中給出了不期望的高衍射級的抑制。
建模任務
光柵角透射率分析(5°設計)
光柵角透射率分析(10°設計)
原始分束DOE系統
體光柵的角濾波效應
體光柵的角濾波效應
仿真設置注意事項
? FMM/RCWA仿真設置
- 在本例中,全息體光柵的折射率僅沿z軸變化,而沒有橫向變化。
- 對于這種情況,在FMM / RCWA計算中無需將電磁場擴展為多個空間頻率分量。
走進VirtualLab Fusion
VirtualLab Fusion的工作流程
? 使用特殊介質構建光柵結構
- 用特殊介質構造光柵結構 [用例]
? 體光柵的嚴格分析
- 全息產生體光柵的嚴格仿真 [用例]
? 復雜系統的光柵建模
- 光學系統中光柵的建模 – 示例討論 [用例]
VirtualLab Fusion技術
文件信息
延伸閱讀
- 全息產生體光柵的嚴格仿真
- 光學系統中光柵的建模 – 示例討論
展開 摘要
全息體光柵通常是由雙/多光束干涉而制成的,以其波長和角度敏感性而聞名。正因為如此,它們可以被設計為角度截止濾波器。在本例中,根據Bang等人的工作,構造體光柵,分析它們的角度靈敏度,然后在分束DOE系統中使用其中一個光柵作為角濾波器。仿真中給出了不期望的高衍射級的抑制。
建模任務
光柵角透射率分析(5°設計)
光柵角透射率分析(10°設計)
原始分束DOE系統
體光柵的角濾波效應
體光柵的角濾波效應
仿真設置注意事項
? FMM/RCWA仿真設置
- 在本例中,全息體光柵的折射率僅沿z軸變化,而沒有橫向變化。
- 對于這種情況,在FMM / RCWA計算中無需將電磁場擴展為多個空間頻率分量。
走進VirtualLab Fusion
VirtualLab Fusion的工作流程
? 使用特殊介質構建光柵結構
- 用特殊介質構造光柵結構 [用例]
? 體光柵的嚴格分析
- 全息產生體光柵的嚴格仿真 [用例]
? 復雜系統的光柵建模
- 光學系統中光柵的建模 – 示例討論 [用例]
VirtualLab Fusion技術
文件信息
延伸閱讀
- 全息產生體光柵的嚴格仿真
- 光學系統中光柵的建模 – 示例討論
展開 <p>本案例設計了一雙層石墨烯/砷化鎵光柵結構,基于COMSOL軟件的半導體及相關模塊,模擬了石墨烯和砷化鎵之間的載流子分離和轉移異質結區域產生的電磁場分布,如圖1所示,并進一步分析得到不同波長下的吸收率曲線,如圖2所示。</p><p><img src="https://img.jishulink.com/202206/imgs/80019830f9304a1799118885f068db17.gif" alt="Untitled.gif"></p><p class="ql-align-center"><strong>圖1 電磁場仿真結果</strong></p><p><img src="https://img.jishulink.com/202206/imgs/47ce638fc01b4bf3972ae6a3aec043ea.png" alt="Untitled2.png"></p><p class="ql-align-center"><strong>圖2 吸收率隨波長變化曲線</strong></p><p>感興趣的朋友可下載模型源文件,歡迎交流合作</p><p><br></p><p><br></p>
展開 模擬結果
通過將干涉圖樣轉換為相位屏,GLAD能夠模擬體全息光柵。在本例中,兩束具有一定夾角的準直光束形成了干涉圖樣。該干涉圖樣對應的強度分布被轉化為相位調制分布。從而用于模擬全息記錄介質中形成的梯度折射率分布。體全息結構一旦形成,就可以在傳輸過程中將一束入射光波逐漸轉換成形成體全息結構的另一束光波。兩束光波之間的能量傳遞轉換效率與體全息結構的厚度密切相關。若厚度很薄,則入射光波轉化為另一束的效率很低,隨著厚度逐漸增加,轉換效率也隨之增加。到某一厚度時轉換效率最大,入射光束完全轉換為另一束。但是隨著厚度的進一步增加,能量又會轉換回到入射光束。
系統描述
1990年,由Barbastathis和Brady提出體全息成像技術,采用體全息光柵作為選擇成像元件,對物體進行實時三維成像。與采用常規光學透鏡的成像系統相比,體全息成像技術僅利用一個厚型體全息圖(或稱為體全息光柵透鏡)作為對物場不同深度層進行選擇成像的衍射元件,可以使得三維物場信息按照光學斷層切片方式逐片地重構成像,不同的斷層切片對應于三維物空間上軸向的不同位置。因此,采用體全息成像方法既可以研究靜態物體的高度與外形輪廓的變化,以及半透明物體(具有一定的折射率和吸收系數)的內部變化,又可以研究散射微粒的空間動態物場分布。特別值得一提的是體全息成像系統還可以獲取光譜信息,即它能夠將物體不同顏色的部分像彩虹一樣分開,因而還可以在像面不同位置處分別獲取待測物體的光譜信息。
自從伽伯1948年提出全息術后,光學全息術已經被廣泛用于三維光學成像領域。體全息成像技術是采用體全息光柵作為成像元件對物體進行三維成像的技術。
展開 摘要
全息生成的體光柵厚度遠大于波長,通常在波長和角度附近顯示出窄帶寬。 經過兩束干涉光曝光過程之后,可生成一個熔融石英內部的體光柵,并在VirtualLab Fusion中使用嚴格的傅里葉模態方法(FMM)進行模擬。 本案例分析了光柵的光譜和角度的相關反射特性。
任務描述
衍射效率與波長的關系
衍射效率與入射角的關系
文件信息
更多閱覽
-Configuration of Grating Structures by Using Special Media

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<p><img src="https://img.jishulink.com/202605/imgs/28f8748075fb4464ac2456506772683c"></p><p>在AI智能體快速發展的今天,各行各業都在探索如何將AI融入研發流程,以加速行業創新。仿真技術作為產品研發的核心驅動力,如何與AI融合,推動仿真流程自動化與智能化演進,高效解決工程實際問題,已成為提升工程效率的重要課題。
Adams(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems)是全球多體動力學仿真領域的標桿軟件,由 MSC Software 公司開發(現隸屬于 Hexagon 集團),憑借領先的虛擬樣機技術,成為汽車、航空航天、重型機械等行業系統級動力學分析的首選工具,全球市場占有率超 60%。
一、軟件核心介紹
Adams 是集建模、求解、可視化
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
GLAD應用:體全息光柵模擬1個月前
模擬結果
通過將干涉圖樣轉換為相位屏,GLAD能夠模擬體全息光柵。在本例中,兩束具有一定夾角的準直光束形成了干涉圖樣。該干涉圖樣對應的強度分布被轉化為相位調制分布。從而用于模擬全息記錄介質中形成的梯度折射率分布。體全息結構一旦形成,就可以在傳輸過程中將一束入射光波逐漸轉換成形成體全息結構的另一束光波。兩束光波之間的能量傳遞轉換效率與體全息結構的厚度密切相關
最近,Seedance 2.0 承包了科技圈頭條。
《黑神話:悟空》制作人馮驥評價其“地表最強”。
這宣告了一個時代的到來:視頻創作的門檻,塌了。
以前做視頻,你需要掌握三維建模、運鏡控制、后期調色、剪輯配樂……復雜到它甚至成為了一個大學專業,需要一個人用幾年時間學習。
現在,你只需要一段文字、一張照片,AI能接管后續所有流程,想法創意直接變成了視頻產出。
【全套源文件】STAR-CCM+ & Abaqus 聯合仿真:圓柱體高速入水雙向流固耦合(FSI)深度解析
【相關領域】:船舶與海洋工程、兵器科學、航空航天等跨域問題
【軟件版本】:STAR-CCM+ 2406 ABAQUS 202X以上
本人研究方向為海洋航行器跨域多物理場耦合,指導過多位相關專業碩士博士研究生,科研項目經驗豐富。
1. 算例簡介
本資源針對高速入水沖擊這一強非線性流固耦合難題
用于光柵仿真的非偏振光3個月前
光柵仿真中的非偏振光
光柵等光學設備對光的偏振很敏感。 因此,在仿真中正確考慮光的偏振非常重要。 在實踐中,光柵有時使用非偏振光作為輸入。 我們展示了如何將這種非偏振光建模為兩個正交偏振態的平均值,用于 VirtualLab Fusion 中的光柵仿真。 提供了示例來說明軟件中的相應設置。
摘要
光柵等光學設備對光的偏振很敏感。 因此,在仿真中正確考慮光的偏振非常重要。 在實踐中,光柵有時使用非偏振光作為輸入。 我們展示了如何將這種非偏振光建模為兩個正交偏振態的平均值,用于 VirtualLab Fusion 中的光柵仿真。 提供了示例來說明軟件中的相應設置。
光柵仿真中的非偏振光
? 光柵分析
– 對于使用傅立葉模態方法 (FMM / RCWA) 的單光柵分析
最后,通過使用 VirtualLab Fusion 進行仿真,顯示了對不期望的高衍射級次的抑制效果。
在本示例中,根據 Bang 等人的研究成果,在分束 DOE 系統中將體光柵設計成角度濾波器,以抑制不需要的高衍射階數。為此,首先分析了體光柵的角度靈敏度。
全息體光柵通常由雙光束干涉制成,以其波長和角度敏感性而著稱

