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帖子 構造二維周期光柵結構
? 光柵工具箱中構建二維光柵的方法 ? 基于介質定義的類型 ? 基于界面定義的類型 ? 計算之前修改高級選項和檢查定義的結構的方法。 ? 提示:在VirtualLab軟件中的光柵結構中,表現為二維周期的被稱作 三維光柵。同樣的,層狀光柵(一維周期)被稱作二維光柵。
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追光ing ??? 3月前
構造二維周期性光柵結構
帖子 [VirtualLab] 構造二維周期光柵結構
? 堆棧周期(Stack Period)可以控制整個結構周期。 ? 對于二維周期光柵,必須在x和y方向分別定義周期。 ? 該周期也是FMM算法的周期邊界條件。
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信光嗎 ??? 3月前
[VirtualLab] 構造二維周期性光柵結構
帖子 基于4f光學系統的周期結構微小形變檢測
首先使用VirtualLab Fusion 光學仿真軟件進行理論研究,建立預設偏移的周期結構模型,構造了光學傳遞函數,利用4f空間濾波方法,獲得與周期結構對應的像面幅值圖。 經分析得出在透明基底的周期結構中,不論尺寸大小,若偏移量在相鄰特征尺寸間距的80%范圍內,經擬合后幅值變化與微結構偏移量呈線性關系,且幅值變化位置與微結構偏移位置一致。
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追光ing ??? 4月前
基于4f光學系統的周期性結構微小形變檢測
帖子 VirtualLab:構造二維周期光柵結構
? 堆棧周期(Stack Period)可以控制整個結構周期。? 對于二維周期光柵,必須在x和y方向分別定義周期。? 該周期也是FMM算法的周期邊界條件。? 對于簡單的光柵結構,建議選擇與介質周期一致 (Dependent from the Period of Medium) 選項,并選擇合適的周期介質的序號。鑒
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追光ing ??? 2年前
VirtualLab:構造二維周期性光柵結構
帖子 [VirtualLab論文] 基于4f光學系統的周期結構微小形變檢測
摘要:為了快速、直觀地檢測出周期結構的微小偏移,提出了基于4f光學系統的周期結構微小偏移檢測方法。 首先使用VirtualLab Fusion 光學仿真軟件進行理論研究,建立預設偏移的周期結構模型,構造了光學傳遞函數,利用4f空間濾波方法,獲得與周期結構對應的像面幅值圖。
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信光嗎 ??? 4月前
[VirtualLab論文] 基于4f光學系統的周期性結構微小形變檢測
視頻 Comsol激光燒蝕,增加周期脈沖設置
第一節:官網博客有展示了一個comsol變形網格激光燒蝕的案例,但沒有源文件和建模說明。因此,我根據官網的展示,重現了這個激光燒蝕的模型,對其中的設置和技巧做了視頻演示。在此分享給各位同學。第二節:在設置好的燒蝕案例上,增加周期脈沖設置,進一步完善設置。學習本次視頻,可以幫助大家快速掌握激光燒蝕、變形網格、周期脈沖的基本操作,也對整個comsol入門有較大幫助。
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琳泓comsol ??? 5年前
Comsol激光燒蝕,增加周期性脈沖設置
帖子 VirtualLab:構造二維周期光柵結構
? 堆棧周期(Stack Period)可以控制整個結構周期。? 對于二維周期光柵,必須在x和y方向分別定義周期。? 該周期也是FMM算法的周期邊界條件。? 對于簡單的光柵結構,建議選擇與介質周期一致 (Dependent from the Period of Medium) 選項,并選擇合適的周期介質的序號。
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追光ing ??? 2年前
VirtualLab:構造二維周期性光柵結構
帖子 用于仿真和分析激光晶體封裝技術中誘導應力的方法
表1 使用激光材料的主要物理性質稍后一個有限元瞬態熱分析被耦合到一個ANSYS中的靜態結構分析器,來研究SAC合金 (近似熔化溫度217 ℃)從230℃ 到22℃的冷卻過程,以及因此產生的組件裝配中的誘導應力。利用后處理分析,從激光元件內部的光束路徑中提取出矢量主應力,以研究器件的雙折射和可能出現的激光偏置。
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追光ing ??? 1年前
用于仿真和分析激光晶體封裝技術中誘導應力的方法
帖子 025 – COMSOL案例:周期結構的吸收率(僅模型文件,40元)
025 – COMSOL案例:周期結構的吸收率(僅模型文件,40元)基本介紹: 主要內容:根據發表在Scientific Reports上的論文《Strong and highly asymmetrical optical absorption in conformal metal-semiconductor-metal grating system for plasmonic
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opt-simul ??? 4年前
025 – COMSOL案例:周期性結構的吸收率(僅模型文件,40元)
帖子 結構周期振動對內部流體運動的影響
<p>本案例基于一簡化結構模擬了結構發生周期振動下內部流體的運動,仿真效果展示如下:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202110/7f7d859a7cac4db79b6fdfd24c4341e5.gif" alt="Untitled2.gif"></p><p>感興趣的朋友可下載模型,歡迎交流!</p><p><br></p>
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C乘風破浪 ??? 4年前
結構周期性振動對內部流體運動的影響
視頻 ICEM周期網格制作基本視頻教程(結構網格方式)
本視頻以ICEM結構網格形式,介紹周期網格制作的基本操作方式。
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仿真助手 ??? 6年前
ICEM周期性網格制作基本視頻教程(結構網格方式)
視頻 Comsol的PDE入門-雙溫方程模擬周期飛秒激光脈沖
本次分享一個Comsol的PDE方程案例,雙溫方程模擬飛秒激光。參考相關的雙溫方程論文,根據論文的描述一步步使用comsol的PDE模塊復現了論文的核心方程,其中對論文做了一點完善。學習本課程可以幫助同學們更快熟悉PDE模塊。
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琳泓comsol ??? 5年前
Comsol的PDE入門-雙溫方程模擬周期性飛秒激光脈沖
帖子 衍射光學:超短激光脈沖如何影響光束整形光學
USP對光束整形的影響 當幾飛秒的極短脈沖USP激光入射到具有周期光柵結構的分束器DOE上時,可以觀察到許多不同的現象,包括出現橢圓形而非圓形光斑,光斑尺寸增加或顯著的零級衍射。對標稱波長λ1,我們設計并加工了一個分束器DOE。其相位在空間中復制,從而形成周期的光柵結構。當使用不同的波長λ2時,衍射角依據光柵方程發生變化。
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追光ing ??? 3年前
衍射光學:超短激光脈沖如何影響光束整形光學
帖子 激光增材制造仿真過程分析
可以發現, 在前幾個掃描周期內, 屈服應力的值呈周期增大。當增大至約400 MPa時, 最大屈服應力不再隨著激光掃描的進行而改變, 只有當激光掃描至該點正上方區域時, 應力值會因為溫度的突然升高而出現短暫的減小, 然后快速回到約400 MPa。當加工過程結束后, 因為冷卻過程的收縮現象會出現屈服應力的進一步增大, 最終達到約500 MPa。
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南極熊3D打印 ??? 2年前
激光增材制造仿真過程分析
帖子 衍射光學:超短激光脈沖如何影響光束整形光學
USP對光束整形的影響 當幾飛秒的極短脈沖USP激光入射到具有周期光柵結構的分束器DOE上時,可以觀察到許多不同的現象,包括出現橢圓形而非圓形光斑,光斑尺寸增加或顯著的零級衍射。對標稱波長λ1,我們設計并加工了一個分束器DOE。其相位在空間中復制,從而形成周期的光柵結構。當使用不同的波長λ2時,衍射角依據光柵方程發生變化。
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追光ing ??? 1年前
衍射光學:超短激光脈沖如何影響光束整形光學
帖子 激光雷達光電組件的車規可靠認證(AECQ102)
電子元器件要做到整個車型生命周期及車輛生命周期內的高可靠,主要涉及以下內容:1.器件本身質量的高可靠是器件長使用壽命的基礎;2.器件長達15年以上的供貨周期中,器件批次間品質的一致,是實現器件長生命周期的保證;3.器件生命長周期內的變更及重新認證,是解決器件一致及可靠的重要手段;4.IATF16949、AEC-Q、PPAP等標準及流程體系對產品設計及制造的支撐功不可沒
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falab ??? 2年前
激光雷達光電組件的車規可靠性認證(AECQ102)
帖子 和機械式旋轉激光雷達相比,MEMS固態激光雷達有哪些優勢和劣勢?
2.機械式激光雷達由于存在旋轉結構,供電和數據傳輸比較考驗,內部通信要保證一定的通信質量,因此魯棒低。MEMS微振鏡不存在這個問題,整個結構只需要保證振鏡運動,降低了設計難度。缺點:1.雖然節省了收發模塊,但是MEMS微振鏡成本并不低,工藝一致也不能完全保證。
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駕駛哥 ??? 4年前
和機械式旋轉激光雷達相比,MEMS固態激光雷達有哪些優勢和劣勢?
帖子 一文讀懂汽車芯片--激光雷達及車規AEC-Q102認證
電子元器件要做到整個車型生命周期及車輛生命周期內的高可靠,主要涉及以下內容:1.器件本身質量的高可靠是器件長使用壽命的基礎;2.器件長達15年以上的供貨周期中,器件批次間品質的一致,是實現器件長生命周期的保證;3.器件生命長周期內的變更及重新認證,是解決器件一致及可靠的重要手段;4.IATF16949、AEC-Q、PPAP等標準及流程體系對產品設計及制造的支撐功不可沒
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falab ??? 2年前
一文讀懂汽車芯片--激光雷達及車規AEC-Q102認證
帖子 2萬字干貨:光固化微納3D打印技術的發展現狀與趨勢
此外,根據聚焦條件的改變,還可以沿軸向制作周期干涉層狀結構,用于制備光子學器件。圖6 超分辨成像技術輔助的雙光子聚合微納3D打印技術。
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南極熊3D打印 ??? 3年前
2萬字干貨:光固化微納3D打印技術的發展現狀與趨勢
帖子 使用多物理場仿真研究激光與材料的相互作用
這種損壞,如果不加以修復,可能會改變激光器的光學特性,從而改變激光器的功能,特別是會導致不必要的光調制和散射。同時,這些光學器件很昂貴,反復更換它們對項目來說是不經濟的。因反復暴露在高峰值功率的激光脈沖中而損壞的光學器件的示例。左邊顯示的為損壞的光學表面,右邊顯示了相應的修復部位。 小型激光器可以解決內部光學器件的激光誘導損傷的潛在問題。
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我是小能 ??? 3年前
使用多物理場仿真研究激光與材料的相互作用
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