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激光束

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創建者:匿名 創建時間:2022-03-11

激光束的視頻教程

Comsol熱流相變+動網格仿真激光熔覆
Comsol熱流相變+動網格仿真激光熔覆

激光熔覆(Laser Cladding)亦稱激光熔敷或激光包覆,是一種新的表面改性技術。它通過在基材表面添加熔覆材料,并利用高能密度的激光束使之與基材表面薄層一起熔凝的方法,在基層表面形成冶金結合的添料熔覆層。 本次分享的案例采用comsol的熱流相變+動網格仿真激光熔覆 注意:為了增加相變界面的平滑,需要加密網格導致計算需求資源較大。

¥1210 22分鐘 141播放
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刀具表面微織構技術-探索提升切削性能的創新技術與未來發展方向
刀具表面微織構技術-探索提升切削性能的創新技術與未來發展方向

近年來,隨著激光加工、電子刻蝕等微納制造技術的發展,微織構的精準制備成為可能,推動了刀具表面微織構設計方法與切削性能關聯機制的研究熱潮

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MSC.Marc焊接模擬-平板對接
MSC.Marc焊接模擬-平板對接

后續課程將增加Marc和Abaqus平板對接、管道環焊縫、多層多道焊、高能焊接(激光焊、電子焊等)、攪拌摩擦焊FSW的模擬,歡迎關注和咨詢。QQ1224294049.(僅咨詢視頻內容,答疑付費)

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激光束圖1

激光束的實例教程

激光系統是激光干涉儀、激光測距儀、激光雷達等諸多儀器設備的重要組成部分,其光學系統多采用通過倒置的望遠系統,來實現對激光的擴,其主要作用是壓縮激光束的空間發散角,使擴后的激光束口徑滿足其他系統的要求。 激光器發出的光束直徑很細小,通常只有零點幾到幾毫米,激光束的這些特性在某些方面是很有用的。然而在一些應用領域中需要的確是寬光束,如激光全息、光信息處理、激光照明、激光測距等。例如在激光干涉儀的應用中,它要照射比激光束口徑大得多的被測物體,然后通過光束的干涉來實現測量。又如在激光的全息應用中,它要照射比激光束口徑大得多的全息記錄介質,以實現信息的記錄和重現。因此需要使用激光系統來實現激光束的準直擴。 本文設計的是一種帶折疊光路的激光系統,可以有效節省系統空間。 設計要求:EPD=10mm、f2/f1=10、波長1064nm、輸入輸出均為準直光、系統總長<450mm、使用兩個平面鏡折疊光路、波前差、。 設計步驟 1、 系統參數設定 孔徑類型選擇入瞳直徑,孔徑值輸入10,;波長選擇ND:YAG,或者直接輸入1.064,其它保持系統默認。 2、 建立系統結構 在鏡頭數據編輯器中輸入如下初始結構數值。 設置變量優化初始結構。 查看布局圖和標準點列圖。 添加反射鏡,第一塊反射鏡X傾斜-90&deg;,第二塊反射鏡X傾斜90&deg;。 設置雙膠合透鏡,使光路平行出射。 進一步優化結構參數,此時針對平行光優化評價函數要選擇波前。 查看3D布局圖和波前圖。 3、 控制系統總長 打開評價函數編輯器,插入空行,并改為OPLT來控制總長,設置如下。 最后再根據需求修改鏡片尺寸等參數。 如果有相關需要,歡迎通過公眾號"320科技工作室"和我們聯絡
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在本文件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步驟,使用Dove棱鏡嵌入非平衡馬赫-曾德爾干涉儀來模擬基于Ince-Gaussian模式的渦旋陣列激光束的產生。所提出的干涉測量裝置產生的渦旋陣列激光束在傳播過程中,也通過聚焦,保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光束在二維陣列形式的光鑷和原子阱中具有巨大的應用前景。 任務描述 在VirtualLab Fusion中建立系統 系統構建塊-光源 系統構建塊-組件和檢測器 渦旋陣列激光束產生的模擬 光源中使用不同模態階數生成渦旋陣列 橢圓度參數對渦流陣列方向圖的影響 小結-系統光路圖 VirtualLab Fusion的工作流程 · 設置輸入場 -基本光源模型[教程視頻] -Ince-Gaussian模式[使用案例] · 使用曲面構造真實組件 · 定義零部件的位置和方向 -LPD II:位置和方向[教程視頻] · 為非序列追跡正確設置通道 -非序列追跡通道設置[使用案例] VirtualLab Fusion 技術
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在本文件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步驟,使用Dove棱鏡嵌入非平衡馬赫-曾德爾干涉儀來模擬基于Ince-Gaussian模式的渦旋陣列激光束的產生。所提出的干涉測量裝置產生的渦旋陣列激光束在傳播過程中,也通過聚焦,保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光束在二維陣列形式的光鑷和原子阱中具有巨大的應用前景。 任務描述 在VirtualLab Fusion中建立系統 系統構建塊-光源 系統構建塊-組件和檢測器 渦旋陣列激光束產生的模擬 光源中使用不同模態階數生成渦旋陣列 橢圓度參數對渦流陣列方向圖的影響 小結-系統光路圖 VirtualLab Fusion的工作流程 · 設置輸入場 -基本光源模型[教程視頻] -Ince-Gaussian模式[使用案例] · 使用曲面構造真實組件 · 定義零部件的位置和方向 -LPD II:位置和方向[教程視頻] · 為非序列追跡正確設置通道 -非序列追跡通道設置[使用案例] VirtualLab Fusion 技術
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在本文件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步驟,使用Dove棱鏡嵌入非平衡馬赫-曾德爾干涉儀來模擬基于Ince-Gaussian模式的渦旋陣列激光束的產生。所提出的干涉測量裝置產生的渦旋陣列激光束在傳播過程中,也通過聚焦,保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光束在二維陣列形式的光鑷和原子阱中具有巨大的應用前景。 任務描述 在VirtualLab Fusion中建立系統 系統構建塊-光源 系統構建塊-組件和檢測器 渦旋陣列激光束產生的模擬 光源中使用不同模態階數生成渦旋陣列 橢圓度參數對渦流陣列方向圖的影響 小結-系統光路圖 VirtualLab Fusion的工作流程 · 設置輸入場 -基本光源模型[教程視頻] -Ince-Gaussian模式[使用案例] · 使用曲面構造真實組件 · 定義零部件的位置和方向 -LPD II:位置和方向[教程視頻] · 為非序列追跡正確設置通道 -非序列追跡通道設置[使用案例] VirtualLab Fusion 技術
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在本文件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步驟,使用Dove棱鏡嵌入非平衡馬赫-曾德爾干涉儀來模擬基于Ince-Gaussian模式的渦旋陣列激光束的產生。所提出的干涉測量裝置產生的渦旋陣列激光束在傳播過程中,也通過聚焦,保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光束在二維陣列形式的光鑷和原子阱中具有巨大的應用前景。 任務描述 在VirtualLab Fusion中建立系統 系統構建塊-光源 系統構建塊-組件和檢測器 渦旋陣列激光束產生的模擬 光源中使用不同模態階數生成渦旋陣列 橢圓度參數對渦流陣列方向圖的影響 小結-系統光路圖 VirtualLab Fusion的工作流程 · 設置輸入場 -基本光源模型[教程視頻] -Ince-Gaussian模式[使用案例] · 使用曲面構造真實組件 · 定義零部件的位置和方向 -LPD II:位置和方向[教程視頻] · 為非序列追跡正確設置通道 -非序列追跡通道設置[使用案例] VirtualLab Fusion 技術
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激光束圖2

激光束的最新內容

體積全息光柵(VHG)的形成 當光柵被激光束1照亮時,它會將激光束2重建為輸出光束 菲涅爾波帶片 菲涅爾波帶片由線密度呈徑向增加的環形光柵(即靠近外邊緣的環)組成。同心光柵在透明區和不透明區之間交替變化。照射到透明環帶的光會被透射,而照射到不透明環帶的光則會發生衍射。環帶之間的間距決定了衍射光的干涉方式,使其聚焦形成圖像。
4、印刷與特殊裝飾技術 ★ 移印/絲網印刷:移印適合復雜形狀、小面積圖案,絲網印刷適合大面積套印,常用于產品LOGO、花紋印刷; ★ 熱轉印/水轉印:熱轉印通過加熱加壓轉移圖案,適合平面或簡單曲面;水轉印可實現360°全覆蓋,適合汽車內飾、數碼配件的紋理裝飾(如木紋、皮革紋); ★ 激光雕刻:利用激光束精準雕刻圖案或文字,永久性強,無化學污染,適用于產品標識、防偽標記。
概述 當一激光入射到介質中后,由于強光場與介質的非線性作用,使得介質的線性折射率上會疊加與入射光強相關的非線性折射率。當入射光束的光強呈現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歷的光程長度不同,即介質對入射光束的作用等價于光學透鏡,從而導致光束的自行聚焦效果。
圖2.He-Ne激光束的空間濾波器 圖3.用空間濾波孔徑剪裁光場的結果 最后,剪裁區域內將會產生一組新的復合光線。使用Gabor分解可以實現它。在剪裁光場的圖中,用戶需要右鍵點擊并選擇相干場操作/合成場(Coherent Field Operations / Synthesize Field.)。相干場合成參數如圖4所示。
圖 4.簡易激光半導體光束規格 例4.M平方激光束 “M平方激光束”光源類型基于其M2因子模擬一個激光,,也被稱為光束質量或光束傳播因子。M2最小的可能值是1,這會指定一個高斯TEM00光束。M2的更大值表明在光束中高階模的混合。為了確定在FRED中創建的M2光束的模式組成,在樹上右鍵點擊源“detail report”,然后選擇Detailed Analysis。
地面站通過望遠鏡發射皮秒級短脈沖激光束激光束精準射向衛星上安裝的角反射器——這種特殊設計的反射器能將入射激光沿原方向反射回地面;地面接收系統通過高靈敏度探測器捕獲極微弱的回波信號,再由原子鐘精確記錄激光發射與接收的時間差。
DOI: 10.12086/oee.2022.210367 [3] 楊向通,范薇.利用雙折射透鏡組實現激光束空間整形[J].光學學報,2006,26(11):1698-1704 [4] 龐輝, 應朝福, 范長江, 等. 用于光束整形的衍射光學元件設計的混合算法[J]. 光子學報, 2010, 39(6): 977-981.
在圖1中,代表一個紫外激光束的準直光線集通過物鏡聚焦到一個充滿液體的玻璃毛細管中。通過反射沒被使用的光重新回到毛細管中,右上角的反射鏡擴大了受照明的體積。較大的照明體積增大了熒光信號。
符合該定義的一個實例是激光系統,其輸入和輸出光均為平行光。另一個例子是雙筒望遠鏡,系統出射光被人眼聚焦在視網膜上,而雙筒望遠鏡本身的設計是為了以一定的角放大率將無窮遠的共軛物面發出的光傳播到無窮遠的共軛像面上。"無焦"這個詞有時候也被用來形容任意只有共軛像面在無窮遠的系統。
核心光路包含激光光源、分器、照明與參考光路及記錄介質,廣泛用于三維顯示、精密計量、無損檢測、光學防偽等領域。本案例基于 OAS 波動光學模塊,完成全息記錄與再現全流程仿真,為系統設計、優化與評估提供專業工程支撐。 案例設置與操作 模型構建 基于 OAS 軟件三維建模與相干光仿真能力搭建全息光路模型,選用高斯相干光源,經分束元件形成物光與參考光支路。