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帖子 VirtualLab運用:基于SLM光束整形系統中光學系統像差的研究
應用示例詳細內容 仿真&結果 1.VirtualLab中SLM仿真 ?由于可以嵌入組件,VirtualLab可以輕松的實現反射系統(如反射鏡,真實透鏡等)。?以一個真實的系統(雙凸球面透鏡)作為傅里葉透鏡。
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab運用:基于SLM光束整形系統中光學系統像差的研究
帖子 workbench三角支板的優化、SLM仿真及制造
和大家分享一個三角支板靜力分析+拓撲優化+SLM仿真+3D打印的小案例。1、首先采用UG建立模型,三角支板長60mm,寬40mm,三頂點處倒角R8,三個圓孔直徑為8mm。原始模型如圖:2、施加約束和載荷,載荷類型為bearing load。模擬三角支板的真實受力。
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mangugu ??? 4年前
workbench三角支板的優化、SLM仿真及制造
帖子 無質量損失的數據遷移:Nikon SLM Solutions信賴3Dfindit企業版
Nikon SLM Solutions使用CADENAS解決方案遷移了8600多個零部件并優化了設計工程流程 Nikon SLM Solutions公司依靠3Dfindit企業版實現了高效、高質量的數據遷移,并從另外兩個應用中獲益:戰略性零部件管理和ECAD集成。作為金屬增材制造集成解決方案的全球供應商,該公司被認為是選區激光熔化技術的先驅。
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cadenas ??? 6月前
無質量損失的數據遷移:Nikon SLM Solutions信賴3Dfindit企業版
帖子 SLM制作模具零件
圖4:SLM的缺陷──大顆粒粉末飛濺的缺陷(本圖片由邱博修改)資料引用自https://www.researchgate.net/publication/328943270圖5:大顆粒粉末對SLM的表層缺陷影響(本圖片由邱博修改)。
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ACMT協會 ??? 2年前
SLM制作模具零件
帖子 VirtualLab運用:研究基于SLM的光束整形裝置中的透鏡像差
光束整形>衍射光學 任務/系統描述 亮點 ?對使用空間光調制器(SLM)的光束整形進行仿真?研究不同透鏡的像差對光束整形質量的影響 說明:光源 說明:SLM像素陣列 說明:真實透鏡#1 說明:真實透鏡#2 說明:真實透鏡
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab運用:研究基于SLM的光束整形裝置中的透鏡像差
帖子 VirtualLab運用:研究基于SLM的光束整形裝置中的透鏡像差
光束整形>衍射光學 任務/系統描述 亮點 ?對使用空間光調制器(SLM)的光束整形進行仿真?研究不同透鏡的像差對光束整形質量的影響 說明:光源 說明:SLM像素陣列 說明:真實透鏡#1 說明:真實透鏡#2 說明:真實透鏡
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab運用:研究基于SLM的光束整形裝置中的透鏡像差
帖子 [VirtualLab] 用SLM和共光路干涉儀產生矢量光束
它由SLM、光闌、四分之一波片、光柵組合器和4f鏡頭組成。利用此光路,我們模擬了圓柱矢量光束的產生。通過改變SLM上加載的振幅透射的選定參數,我們還比較了結果的差異。
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信光嗎 ??? 7月前
 [VirtualLab] 用SLM和共光路干涉儀產生矢量光束
帖子 SLM和共光路干涉儀產生矢量光束
它由SLM、光闌、四分之一波片、光柵組合器和4f鏡頭組成。利用此光路,我們模擬了圓柱矢量光束的產生。通過改變SLM上加載的振幅透射的選定參數,我們還比較了結果的差異。
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張藝凡 ??? 2年前
用SLM和共光路干涉儀產生矢量光束
帖子 VirtualLab Fusion應用:振幅型SLM圖片的導入
3.選擇導入的類型為Harmonic Filed:4.選擇目標圖片的顯示顏色,一般保持默認,直接點擊next:5.設置圖片的尺寸和采樣間距:6.設置導入的場分量,如Ex,Ey和振幅、相位以及波長等信息:7.將導入的Harmonic Filed格式轉換為透過率函數格式:8.導入完成后,搭建光路模型,選擇Stored Function元件作為SLM
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追光ing ??? 11月前
VirtualLab Fusion應用:振幅型SLM圖片的導入
帖子 空間光調制器像素處光衍射的仿真
空間光調制器(SLM.0002 v1.1) 應用示例簡述 1. 系統細節? 光源— 高斯光束? 組件— 反射型空間光調制器組件及后續的2f系統? 探測器— 視覺感知的仿真— 電磁場分布? 建模/設計— 場追跡:? 一個SLM像素陣列處光傳播的仿真仿真中包括了SLM像素間無功能間隔引起的衍射效應。
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追光ing ??? 3年前
空間光調制器像素處光衍射的仿真
帖子 Zemax案例 | 光束整形技術及其應用
(1)LC-SLM的核心仿真原理LC-SLM的整形效果依賴液晶的電光效應(扭曲向列效應、電控雙折射效應),其中相位延遲公式、分子偏轉角與電壓關系、強度調制公式均為仿真設計的核心理論依據。其仿真流程如下:物理模型搭建與仿真:結合論文中液晶電光效應相關公式,通過專業設計工具建立LC-SLM模型、定義核心物理參數,完成動態調制仿真與性能優化,驗證設計合理性。
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摩爾芯創 ??? 28天前
Zemax案例 | 光束整形技術及其應用
帖子 鎂合金3D打印:金屬構件輕量化發展的“未來之光”
現有的實驗結果難以建立準確的理論模型,加深建模和仿真方面的研究將有助于鎂合金 SLM的廣泛應用。電弧熔絲沉積技術電弧熔絲沉積技術(WAAM)依靠焊接電弧熔化焊絲沉積成形,具有低成本,沉積效率高等優點,適合較大體積復雜結構的增材制造。
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南極熊3D打印 ??? 3年前
鎂合金3D打印:金屬構件輕量化發展的“未來之光”
帖子 設計仿真 | MSC Apex & Simufact實現鐵路鉸鏈輕量化與高精度增材制造
(數據來源:SLM Solutions公司)工藝仿真與變形補償使用Simufact Additive進行的工藝仿真成功解決了該部件打印過程中的兩大關鍵挑戰:支撐結構優化與形變補償。生成的幾何數據被導入仿真軟件,并在數小時內完成全面計算。在此過程中,可對整個生產工藝(包括后處理步驟)進行設置和模擬,例如從構建平臺上移除部件以及熱處理等環節。
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海克斯康設計與仿真 ??? 10月前
設計仿真 | MSC Apex & Simufact實現鐵路鉸鏈輕量化與高精度增材制造
帖子 2022上半年金屬3D打印市場表現強勁
事實上,SLM Solutions 的技術被認為是Divergent Adaptive Production System生產力的核心,這家該公司現在擁有16套SLM系統,包括5臺NXG XII 600,還有更多訂單在下半年交付。在航空航天領域,勞斯萊斯在 2022 年第二季度又訂購了兩臺SLM 500 3D 打印機,擴大了現有的機器安裝基礎。
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南極熊3D打印 ??? 3年前
2022上半年金屬3D打印市場表現強勁
帖子 利用激光選區熔化增材制造雙相難熔中熵合金NbMoTi
通過數值仿真優化制造參數,從而縮短流程設計周期。此外,本研究分析了非平衡固化過程中MoNbTi合金樣品的雙相微觀結構。金屬材料規格如下。實驗方式 將Nb、Mo和Ti粉末混合,并通過三維粉末混合機進行攪拌36小時,得到混合粉末。 通過數值模擬(FLOW-3D)確定優化的加工參數,如激光功率、掃描速度、掃描間距和層厚等。
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FLOW3D 流體仿真 ??? 1年前
利用激光選區熔化增材制造雙相難熔中熵合金NbMoTi
帖子 LCOS | Kopin獲得200萬美元美國防車載顯示成像系統開發合同
自Nexstar獲得新的生產訂單以后,ForthDD陸續還獲得了其他訂單,并基于此向另外3個韓國前沿檢測設備公司大批量供應SLM產品。 SLM是3D AOI/SPI設備的關鍵組件。實際工作過程中,SLM主要用于將結構光投射到正在被3D AOI/SPI機器檢測的PCBA上。
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CINNO ??? 3年前
LCOS | Kopin獲得200萬美元美國防車載顯示成像系統開發合同
帖子 VirtualLab運用:仿真一個空間光調制器像素點處光的衍射
結果:SLM近場區域 結果:SLM的遠場區域 結果:SLM遠場區域 文件&技術信息
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab運用:仿真一個空間光調制器像素點處光的衍射
問答 abaqus模擬SLM金屬增材,怎么用umat子程序定義材料狀態變化?

材料從粉末到液態到固態的變化,怎么用umat來表示,另外能和dflux一起用嗎

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余生多指教 ??? 2年前
帖子 使用干涉儀裝置生成任意矢量光束
該裝置包括各種類型的光學組件,包括SLM,光柵,孔徑,波片和透鏡。 通過可編程功能,可以任意定義和更改SLM傳輸函數,如下例所示。 我們演示了VirtualLab Fusion中矢量光束的生成過程,并將結果與文獻中的結果進行了比較。 使用SLM和共光路干涉儀生成矢量光束 在4f鏡頭系統中,干涉儀裝置由SLM,光圈,四分之一波片和光柵構成。
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張藝凡 ??? 2年前
使用干涉儀裝置生成任意矢量光束
帖子 SLM速度快10倍的攪拌摩擦沉積金屬3D打印,MELD技術新突破
導讀:傳統的金屬3D打印技術多是采用高能束將材料熔化后完成冶金結合,由于熔化過程涉及固液相變,導致材料在打印中難免產生缺陷。MELD制造公司推出的攪拌摩擦沉積3D打印技術則另辟蹊徑,開發出了一種不使用高能熱源,也不需要保護氣氛的新型攪拌摩擦沉積增材制造技術,且擁有十倍于粉末床熔融技術的成形速度。 2022年3月7日,位于弗吉尼亞州克里斯蒂安斯堡的3D打印技術開發商MELD制造公司已經與弗吉尼亞理工大學開展合作
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南極熊3D打印 ??? 4年前
比SLM速度快10倍的攪拌摩擦沉積金屬3D打印,MELD技術新突破
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