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帖子 自定義模塊:根據光導的條件計算光柵周期
角度和方向之間的關系描述如下 編程任務:定義條件 k域圖說明條件模必須滿足條件,包括全內反射條件和傳播模條件 光柵是一種優良的耦合元件,因為在考慮光柵矢量G的情況下,FOV在k域中發生位移,進而可將條件推廣到 編程任務:計算周期范圍 k域圖說明條件
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追光ing ??? 1年前
自定義模塊:根據光導的導光條件計算光柵周期
帖子 自定義模塊:根據光導的條件計算光柵周期
角度和方向之間的關系描述如下 編程任務:定義條件 k域圖說明條件模必須滿足條件,包括全內反射條件和傳播模條件 光柵是一種優良的耦合元件,因為在考慮光柵矢量G的情況下,FOV在k域中發生位移,進而可將條件推廣到 編程任務:計算周期范圍 k域圖說明條件 在一維周期光柵的情況下,光柵矢量的一個分量變為零
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張藝凡 ??? 2年前
自定義模塊:根據光導的導光條件計算光柵周期
帖子 混色的仿真
發光二極管,或者LED,早已超越了白熾燈光源,應用也越來越廣泛。LED具有尺寸小、發光效率高、使用壽命長[1]等優點。LED也有光學工程師必須處理的不良特性,比如混色和準直的需要。在這個例子中,我們看一個混合準直透鏡的示例。FRED模型白光可以使用具有藍光發射芯片和黃色熒光粉的LED來創建。產生白光的另一種方法是以適當的比例混合紅光、綠光和藍光。這種方法可以更準確的控制色溫。如果將紅色
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追光ing ??? 3年前
混色導光管的仿真
帖子 FRED應用:混色的仿真
白光可以使用具有藍光發射芯片和黃色熒光粉的LED來創建。產生白光的另一種方法是以適當的比例混合紅光、綠光和藍光。這種方法可以更準確的控制色溫。如果將紅色、綠色和藍色靠在一起放置,顏色將最終在足夠大的距離上混合。然而,輻照度分布在更大的區域,且不是空間均勻的(圖1)。 FRED模型
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追光ing ??? 19天前
FRED應用:混色導光管的仿真
帖子 FRED應用:混色的仿真
發光二極管,或者LED,早已超越了白熾燈光源,應用也越來越廣泛。LED具有尺寸小、發光效率高、使用壽命長[1]等優點。LED也有光學工程師必須處理的不良特性,比如混色和準直的需要。在這個例子中,我們看一個混合準直透鏡的示例。FRED模型白光可以使用具有藍光發射芯片和黃色熒光粉的LED來創建。產生白光的另一種方法是以適當的比例混合紅光、綠光和藍光。這種方法可以更準確的控制色溫。如果將紅色
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追光ing ??? 1年前
FRED應用:混色導光管的仿真
帖子 FRED案例展示:混色
發光二極管,或者LED,早已超越了白熾燈光源,應用也越來越廣泛。LED具有尺寸小、發光效率高、使用壽命長[1]等優點。LED也有光學工程師必須處理的不良特性,比如混色和準直的需要。在這個例子中,我們看一個混合準直透鏡的示例。FRED模型如手電筒示例中所示,白光可以使用具有藍光發射芯片和黃色熒光粉的LED來創建。產生白光的另一種方法是以適當的比例混合紅光、綠光和藍光。這種方法可以更準確的控制色溫
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追光ing ??? 10月前
FRED案例展示:混色導光管
帖子 ZEMAX軟件技術應用教程專題:如何創建復雜的非序列物體
設置系統基本屬性本文示例的目的是創建一個90°彎曲的矩形丙烯酸樹脂,它通常用于電路板印刷過程中,將LED(發光二極管)的光線中繼到儀器面板上,并分析當彎曲半徑改變時,另一端的輻照度會產生怎樣的變化。我們還將在中創建一個孔,以方便插入裝配結構。并且在的末端放置一個圓形孔徑,這樣儀器面板上得到的光斑則為圓形。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用教程專題:如何創建復雜的非序列物體
帖子 Ansys Zemax | 如何創建復雜的非序列物體
設置系統基本屬性本文示例的目的是創建一個90°彎曲的矩形丙烯酸樹脂,它通常用于電路板印刷過程中,將LED(發光二極管)的光線中繼到儀器面板上,并分析當彎曲半徑改變時,另一端的輻照度會產生怎樣的變化。我們還將在中創建一個孔,以方便插入裝配結構。并且在的末端放置一個圓形孔徑,這樣儀器面板上得到的光斑則為圓形。
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宇熠科技 ??? 8月前
Ansys Zemax | 如何創建復雜的非序列物體
帖子 FRED應用:目標平面特定照度分布優化
要優化的模型是PMMA ,6個變量控制著的形狀,優化評價函數是當前照度和理想照度之差,通過用戶自定義腳本設定。FRED 內置混合優化,可以同時優化多個函數,對于非均勻有理B樣條曲線(NURBs)可以直接優化其控制點坐標。 系統參數 將要使用到的模型幾何結構如下圖 圖1.正/側面圖如下圖所示,的兩個表面都是由2階NURB 曲線旋轉構成。
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追光ing ??? 3年前
FRED應用:目標平面特定照度分布優化
帖子 耦合器的工作原理和作用
耦合器屬光電器件中之一環,系一發光及受元件的組合體,借由的傳輸達到通的要求,為一理想的絕緣體,因此在許多電子電器產品上,皆采用此器件作為【高壓隔離】用途。發光器件通常為發光二極體,受光器件通常在低階產品為二級/三級/晶閘,高階產品為耦合積體電路。
2010
如果我年少有為 ??? 3年前
光耦合器的工作原理和作用
帖子 FRED應用:目標平面特定照度分布優化
系統參數 將要使用到的模型幾何結構如下圖 圖1.正/側面圖 如下圖所示,的兩個表面都是由2階NURB 曲線旋轉構成。優化過程用到某些控制點的坐標和比重作為變量,在優化過程中改變的形狀。
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追光ing ??? 1年前
FRED應用:目標平面特定照度分布優化
帖子 詳解耦合器是什么
耦合器在-40°C~+110°C的溫度范圍內保證其工作參數。耦合器屬光電器件中之一環,系一發光及受元件的組合體,借由的傳輸達到通的要求,為一理想的絕緣體,因此在許多電子電器產品上,皆采用此器件作為【高壓隔離】用途。發光器件通常為發光二極體,受光器件通常在低階產品為二級/三級/晶閘,高階產品為耦合積體電路。
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如果我年少有為 ??? 3年前
詳解光耦合器是什么
帖子 FRED應用說明:照明顯示
4.顯示實例 FRED可以設計各種形狀和大小的,使從一個或多個光源傳送到一個或幾個目標。大多數是由塑料制成的,由于成型的問題有漏光現象。FRED針對這些光學器件的可視化能力非常優秀。不僅可以直接在軟件中建模或從CAD中導入,并且建立LED和白熾燈的模型也十分容易。
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追光ing ??? 3年前
FRED應用說明:照明顯示
帖子 應用在脈沖變壓器中的光電耦合器
耦合器屬光電器件中之一環,系一發光及受元件的組合體,借由的傳輸達到通的要求,為一理想的絕緣體,因此在許多電子電器產品上,皆采用此器件作為【高壓隔離】用途。發光器件通常為發光二極體,受光器件通常在低階產品為二級/三級/晶閘,高階產品為耦合積體電路。
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如果我年少有為 ??? 3年前
應用在脈沖變壓器中的光電耦合器
帖子 應用在不間斷電源(UPS)中的耦合器
耦合器在-40°C~+110°C的溫度范圍內保證其工作參數。耦合器屬光電器件中之一環,系一發光及受元件的組合體,借由的傳輸達到通的要求,為一理想的絕緣體,因此在許多電子電器產品上,皆采用此器件作為【高壓隔離】用途。發光器件通常為發光二極體,受光器件通常在低階產品為二級/三級/晶閘,高階產品為耦合積體電路。
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如果我年少有為 ??? 3年前
應用在不間斷電源(UPS)中的光耦合器
帖子 應用在汽車前照燈系統中的環境傳感芯片
此時,延遲電路也輸出高電平以通晶體VT3。繼電器的作用是打開前燈。(3)啟動后環境亮度變化時:打開大燈時,由于路燈等原因,周圍環境突然變亮時,夜間檢測電路輸出變低。但是在延時電路的作用下,在時間T內,V T 3保持開啟,這樣大燈就不會熄滅。
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如果我年少有為 ??? 2年前
應用在汽車前照燈系統中的環境光傳感芯片
帖子 高速光耦的工作原理以及應用
耦合器屬光電器件中之一環,系一發光及受元件的組合體,借由的傳輸達到通的要求,為一理想的絕緣體,因此在許多電子電器產品上,皆采用此器件作為【高壓隔離】用途。發光器件通常為發光二極體,受光器件通常在低階產品為二級/三級/晶閘,高階產品為耦合積體電路。
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如果我年少有為 ??? 3年前
高速光耦的工作原理以及應用
帖子 Ansys Zemax | 如何建立LCD背光源模型
當被激發的電子撞擊陰極表面的涂層材料時,冷陰極熒光燈發光。使用“光源”對此類光源發射方式而言是非常理想。可以通過交替使用“二極管光源”來模擬一維二極管陣列作為光源。使用由丙烯酸材料制成的矩形體物體建立楔形波導模型。該物體可以存在不同的端面尺寸和傾斜。請注意,只有傾斜物體才能保持波導的上表面與X-Z平面平行。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 如何建立LCD背光源模型
帖子 Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:如何建立LCD背光源模型
當被激發的電子撞擊陰極表面的涂層材料時,冷陰極熒光燈發光。使用“光源”對此類光源****方式而言是非常理想。可以通過交替使用“二極管光源”來模擬一維二極管陣列作為光源。使用由丙烯酸材料制成的矩形體物體建立楔形波導模型。該物體可以存在不同的端面尺寸和傾斜。請注意,只有傾斜物體才能保持波導的上表面與X-Z平面平行。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:如何建立LCD背光源模型
帖子 干貨 | 技術參數詳解,MOS知識最全收錄
小功率MOS通電阻一般在幾毫歐至幾十毫歐左右,選擇通電阻小的MOS會減小通損耗。MOS在進行通和截止時,兩端的電壓有一個降落過程,流過的電流有一個上升的過程,在這段時間內,MOS的損失是電壓和電流的乘積,這稱之為開關損失。通常開關損失比通損失大得多,而且開關頻率越快,損失也越大。通瞬間電壓和電流的乘積越大,構成的損失也就越大。
2941
平頭叔 ??? 3年前
干貨 | 技術參數詳解,MOS管知識最全收錄
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