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ZEMAX軟件技術應用專題:在 OpticStudio 中模擬
高
階
雷射光束
此類模式可以在 OpticStudio 中使用 POP 設置
對
話框中的
內
置“高斯腰”光束定義進行建模:此模式的主要輸入是 X 和 Y 中束腰以及 X 和 Y 中光束的
階
數。以上設置演示瞭如何
對
X 和 Y 中具有相同腰尺寸的 (0,0) 模式進行建模,
對
應
於單模高斯光束。
2058
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
一個參考
用
的經驗法則是,
對
於反射全像,n1/n之比不
應
大於0.16,
對
於透射全像,n1/n之比不
應
大於0.06。[2] 厚度: 假設全像是厚的。經驗上,我們是確保以下條件來保證耦合波理論仍然適
用
: 多
階
繞射: 這與厚度的限制相同。
對
於厚的全像,輸入光線的能量將只轉移到直接穿透的0
階
波或繞射的+1
階
波上。
2123
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
[Optiwave]
OptiSystem
應用:脈沖內
拉曼
散射
對
高
階
光孤子
的衰變
可以看出,受激
拉曼
散射
對
高
階孤子的影響是將其分解。圖6.輸出脈沖此外,通過比較輸入和輸出脈沖頻譜,可以清楚地看到孤子自頻移現象。歸一化頻移:
843
信光嗎
??? 2月前
帖子
OptiSystem
應用:脈沖內
拉曼
散射
對
高
階
光孤子
的衰變
可以看出,受激
拉曼
散射
對
高
階孤子的影響是將其分解。圖6.輸出脈沖此外,通過比較輸入和輸出脈沖頻譜,可以清楚地看到孤子自頻移現象。歸一化頻移:
2198
追光ing
??? 1年前
帖子
OptiSystem
應用:脈沖內
拉曼
散射
對
高
階
光孤子
的衰變
可以看出,受激
拉曼
散射
對
高
階孤子的影響是將其分解。 圖6.輸出脈沖 此外,通過比較輸入和輸出脈沖頻譜,可以清楚地看到孤子自頻移現象。歸一化頻移:
2056
張藝凡
??? 2年前
帖子
OptiSystem
應用:脈沖內
拉曼
散射
對
高
階
光孤子
的衰變
可以看出,受激
拉曼
散射
對
高
階孤子的影響是將其分解。 圖6.輸出脈沖 此外,通過比較輸入和輸出脈沖頻譜,可以清楚地看到孤子自頻移現象。
2115
追光ing
??? 2年前
帖子
ZEMAX軟件技術應用專題:如何為光學相干斷層掃描系統建模
光學相干斷層掃描(OCT)是一種斷層成像系統,可以根據從圖像反射或
散射
的光生成橫截面或三維圖像。 醫
用
組織成像是該系統的最典型
應
用
,因為OCT安全且具有
高
分辨率,儘管光可以穿透的深度限制在毫米量級。OCT測量系統依賴於邁克森干涉儀 (Michelson interferometer),使得從參考物反射的光與樣品之間的相干性表明
散射
光源自樣品中與參考鏡的位置相
對
應
的深度。
2223
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
ZEMAX軟件技術應用專題:如何使用ZOS-API創建飛行時間
用
戶分析
雷射雷達向場景中發射雷射
脈
衝:光照射到周圍的物體上發生
散射
,部分光被
散射
回雷射雷達探測器。如下圖所示:來自紅色行人的
散射
光到達了雷射雷達探測器的一個單位圖元上。雷射雷達會將接收到返回信號花費的時長記錄下來,即飛行時間,並將飛行時間轉換為距離。圖元的位置可表明入射光的方向。這兩個值都表明
散射
光線來自站在離貨車10米遠的紅色行人。
2080
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的光學
變
焦
由於此功能,Alvarez
變
焦在智慧型手機等纖薄
應
用
中非常有用。圖1. 傳統光學
變
焦鏡頭(左)和Alvarez
變
焦鏡頭(右)Alvarez 鏡組如何運行 要首先了解 Alvarez 縮放的工作原理,我們
應
該看看 Alvarez 鏡組。每個 Alvarez 透鏡都是一個自由曲面光學元件,只有一個
對
稱平面。 Fig 3.
2220
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
垂直入射到DOE上的光線不會改
變
其方向,因為表面沒有傾斜。但是,垂直入射的光束可以
用
適當設計的菲涅耳波帶片聚焦。此效果
應
由OpticStudio中的POP處理。如圖3所示,在該系統中,準直光束入射在玻璃板上。在玻璃板的背面,已使用菲涅耳波帶片表面類型創建了同心二元結構。在布局圖視窗中,您可以看到光線沒有改
變
其傳播方向,並且光束保持準直,從物件到成像表面傳播。
2189
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
高
靈敏度10按鍵觸摸感應芯片VK3610IM電容式觸控IC原廠,提供串行界面SCK、SDA、INT 作為與MCU溝通方式
? 可以經由調整 CAP 腳的外接電容,調整靈敏度,電容越大靈敏度越
高
? 具有防水及水漫成片水珠覆蓋在觸摸按鍵面板,按鍵仍可有效判別 ?
內
建 LDO 增加電源的抗干擾能力 ? 功能描述 1 VK3610IM 於手指按壓觸摸盤,在 60ms
內
輸出
對
應
按鍵的狀態。
2141
西瓜妹1
??? 2年前
帖子
ZEMAX軟件技術應用專題:在薄膜計算中Ray以及Field系數是什麼?
這個慣例暗示了相位
變
化在正向入射上為最大,並且隨著入射角
變
大、相
對
應
餘弦值
變
小而相位
變
化也漸漸
變
小。但光線追跡上,我們是使用不同的方法來描述的。光線追跡的處理方式是如同上面第一張圖表的。過程中只有三條光線:入射、穿透以及反射。你可以隨意的放大檢視,永遠只有三條線。膜層本身不用光線追跡來處理,而
用
不同的函數來操作。
對
於光線追跡,光學相位的超前或延遲都是沿著光線觀察的。
1939
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:眼科鏡片設計
有色或
變
色眼科鏡片的資料也有提供 (參考資料1)。所有的資料都包含材料比重,這讓設計師可以估計
高
折射率玻璃的相
對
重量。玻璃庫中其他的材料是塑膠,例如CR-39、PC以及一系列眼科常見、名為thiourethanes的材料。這些資料都是從鏡片或材料的主要製造商取得的。各家製造商塑膠材料的折射率各有不同,除了因為結構本身的差異之外,各種不同的添加物也會造成影響,例如UV吸收劑、塑化劑、脫模劑。
2213
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
RP 系列 激光分析設計軟件 | 無源光纖( 第十一部分)
對于超短脈沖,SBS 作為一個問題基本上消失了——但
拉曼
散射
仍然會發生:
拉曼
散射
基于光子的受激
拉曼
散射
( SRS ) ,具有太赫茲范圍內的
高
頻率光,前向和后向傳輸的相互作用非常強。因為短脈沖在光纖中只能重疊有限的長度,所以后向
拉曼
光可以被短脈沖抑制。然而,前向
拉曼
光可以作用于很長的光纖,導致大量的功率轉移到具有幾十納米的
拉曼
位移的波長分量。
2249
墨光科技
??? 3年前
帖子
Zemax光學設計技術教程:如何使用Jones Matrix表面
舉例而言,當我們無法得到真實的鍍膜資訊時,OpticStudio中的理想(IDEAL)和表定(TABLE)鍍膜設定就可以派上
用
場。相似的,Jones Matrix可以在缺乏實際模型的情況下,
用
來表示偏振元件。當我們面
對
元件資訊不完整的情形時,Jones Matrix會是模擬偏極化效
應
(polarization effect)的好幫手。
2425
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
ZEMAX軟件技術應用專題:智慧型手機鏡頭模組
智慧型手機是地球上最普遍的消費技術之一,包含大量
高
科技光學系統。大多數都有多個相機單元,這
對
設計師和製造商提出了挑戰,以滿足嚴格的性能、成本和尺寸要求。在這篇Blog中,我們將討論 Zemax 解決方案如何幫助
應
對
和克服這些挑戰。智慧型手機鏡頭模組
用
於智慧型手機相機的鏡頭模組非常複雜,每個模組都包含多個鏡頭元件。
2043
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
ZEMAX軟件技術應用專題:
用
於數位元投影光學中均勻照明的陣列透鏡 (蒼蠅眼)
其它可以
用
於該
應
用
程式的物體包括透鏡陣列2物件和六邊形透鏡陣列(Hexagonal Lenslet Array)物件。
2002
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
實際的熔化溫度非常困難取得,通常會
用
噴嘴溫度或最後區域溫度取代。然而,不真實的熔化溫度會誤導進一步的製程,而無法透過射出成型產生
高
性能產品。然而,ScrewPlus 在射出成型初期
階
段擷取真實熔化溫度上扮演著重要的角色。尤其是,ScrewPlus 可幫助我們在螺牙剪切後估計真實的熔化溫度,而非只能挑選噴嘴溫度或最後區域溫度。此外,可用於評估熔件的溫度均勻性,這可控制整個射出成型的品質。
2202
Moldex3D 中國
??? 1年前
帖子
光譜學 | RP 系列激光分析設計軟件
另一個例子是
拉曼
光譜,其中
用
高光功率水平的窄帶光(通常從激光獲得)照射物質,并且檢測到由自發和/或自發和/或產生的波長稍長的微弱光發射。受激
拉曼
散射
,一種非彈性
散射
。
拉曼
散射
光的光譜(通過特殊的窄帶二向色濾光片(如梳狀濾光片)與泵浦光分離)包含分子振動的信息。有關更多詳細信息,請參閱有關
拉曼
光譜的文章。高能激光雷達系統(例如在大氣研究中使用)允許遠距離遠程光譜測量。
2369
墨光科技
??? 1年前
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