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帖子 F-Theta物鏡激光掃描系統的性能分析
? 附加的物理光學由場追跡直接影響場曲值進行計算,如下表所示。 外軸P(0,25)mm上分析光束剖面? 一般來說,軸場軸上場由不同的中心方向與。? 因此可以通過傾斜探測器以避免線性相位疊加,正如LSC.0001中提到。? 像散球相位表明在x和y方向不同光束尺寸組形成的一個光斑。
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追光ing ??? 3年前
F-Theta物鏡激光掃描系統的性能分析
帖子 VirtualLab Fusion:使用非球面透鏡對激光掃描系統進行性能分析
其如下圖的一個成像光學系統所示,類似于激光系統。對于一個平面成像面,這是測量軸光束的的一個標準。完美的圖像應位于曲面而不是一個平面。對于一個激光掃描系統,這一點是必須考慮的。 場曲率 下圖在顯示了子午面和弧矢面的場曲。從結果上看,沿z軸測量場曲率,弧矢場曲要小于子午場曲。
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追光ing ??? 3年前
VirtualLab Fusion:使用非球面透鏡對激光掃描系統進行性能分析
帖子 Ansys Zemax|如何設計無系統
其中,光程差圖應如下圖所示: 從上圖中可以看出,、球差和高階球差之間得到了很好的平衡,而且系統波前差的峰谷值小于5.0E-04個波長。光線像差圖的結果同樣很有意思: 從圖中同樣可以清晰的識別出系統的、初級球差和高階球差,但是需要注意的是,此處的單位是弧分。
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宇熠科技 ??? 28天前
Ansys Zemax|如何設計無焦系統
帖子 VirtualLab運用:使用非球面透鏡對激光掃描系統進行性能分析
其如下圖的一個成像光學系統所示,類似于激光系統。對于一個平面成像面,這是測量軸光束的的一個標準。完美的圖像應位于曲面而不是一個平面。對于一個激光掃描系統,這一點是必須考慮的。 場曲率 下圖在顯示了子午面和弧矢面的場曲。從結果上看,沿z軸測量場曲率,弧矢場曲要小于子午場曲。
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab運用:使用非球面透鏡對激光掃描系統進行性能分析
帖子 VirtualLab運用:使用非球面透鏡對激光掃描系統進行性能分析
其如下圖的一個成像光學系統所示,類似于激光系統。對于一個平面成像面,這是測量軸光束的的一個標準。完美的圖像應位于曲面而不是一個平面。對于一個激光掃描系統,這一點是必須考慮的。 場曲率 下圖在顯示了子午面和弧矢面的場曲。從結果上看,沿z軸測量場曲率,弧矢場曲要小于子午場曲。
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab運用:使用非球面透鏡對激光掃描系統進行性能分析
視頻 040 – COMSOL激元超透鏡(含演示,100元)
Peng等)》,復現了其中的Fig.2;·??基于COMSOL頻域求解,使用的軟件版本為COMSOL 5.4 (5.4.0.225);·??計算所需的內存:4 GB;·??涉及的內容:二維軸對稱建模、全局參數、全局解析函數、完美匹配層、自定義材料、散射邊界條件、徑向偏振環形光源的設置、對數據集的操作、視圖的不等比例縮放 等;·??繪制了:電場分布、平面上的三維可視化光強、光軸上的光強分布
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opt-simul ??? 4年前
040 – COMSOL等離激元超透鏡(含演示,100元)
帖子 F-Theta物鏡激光掃描系統的性能分析
?附加的物理光學由場追跡直接影響場曲值進行計算,如下表所示。 外軸P(0,25)mm上分析光束剖面?一般來說,軸場軸上場由不同的中心方向與。?因此可以通過傾斜探測器以避免線性相位疊加,正如LSC.0001中提到。?像散球相位表明在x和y方向不同光束尺寸組形成的一個光斑。
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追光ing ??? 1年前
F-Theta物鏡激光掃描系統的性能分析
帖子 【VirtualLab運用】通過使用錐透鏡對生成貝塞爾光束以優化斑大小和
使用經典場追跡技術可以將此處的重建光場傳播到區域(=衍射區)。file used: BDS.0004_OptimizeFocalBeamSize_02_GFT+.lpd 場追跡:計算重建平面上的場 為了計算衍射區內的場,在非球面18.5mm處,即幾何區域的終結處,使用了幾何場追跡虛擬屏探測器。
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追光ing ??? 1年前
【VirtualLab運用】通過使用錐透鏡對生成貝塞爾光束以優化焦斑大小和焦深
帖子 COMSOL光器件仿真,掌握這些控制方程和邊界條件就夠了
導讀: COMSOL Multiphysics 是一款多物理場仿真軟件,用于分析電磁、流體、傳熱、結構力學、聲學、化工等各個領域的實際問題。軟件平臺中的波動光學模塊專注于分析微米和納米光器件,例如:光纖、光柵、光波導、光子晶體、集成光路、激光器、石墨烯、表面等激元器件等。
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jiahao5943 ??? 4年前
COMSOL光器件仿真,掌握這些控制方程和邊界條件就夠了
帖子 基于Zemax的高能激光發射系統的擴束系統設計
,出射光束直徑較大,大口徑透鏡材料價格昂貴,反射系統便于冷卻,同時為了避免中心遮攔對激光能量的損失,提高系統的發射能量,故高功率激光擴束系統選擇軸無卡塞格林系統進行擴束。
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320科技工作室 ??? 2年前
基于Zemax的高能激光發射系統的擴束系統設計
帖子 RP 系列激光分析設計軟件 | 遠心鏡頭
這就避免了厚試樣中焦面的明顯尺寸變化。還有具有遠心光學的光學輪廓儀。 像空間遠心透鏡 通過在前平面上放置合適的光闌,也可以在圖像空間中實現遠心。這一點在圖2中顯示,再加上一個包含單個透鏡的簡化設置。由于引入了光闌,當光闌孔徑較小時,光線在透鏡后基本上是水平的。 圖3:從某一物方向射出的光線在前平面上可以部分通過光闌,而在透鏡后它們幾乎是平行的。
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墨光科技 ??? 2年前
RP 系列激光分析設計軟件 | 遠心鏡頭
帖子 Ansys Zemax | 大功率激光系統的 STOP 分析(五)
例如,我們可以看下系統照射 10 秒激光后的情況。正如下列 RMS 光斑半徑曲線所示,我們的名義系統達到了衍射極限。 我們可以在這個曲線上,添加照射 10 秒激光后只顯示熱梯度效應以及同時顯示結構形變和熱梯度的 RMS 光斑半徑曲線,正如您所看到的,10 秒高強度激光光束照射會顯著降低系統性能。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 大功率激光系統的 STOP 分析(五)
帖子 軸干涉系統 | 賦能超表面性能精準檢測
超表面干涉相位測量光路圖(來自原文)基于軸干涉原理,科研團隊設計搭建了專用測量裝置。激光束經擴束形成平面波前,經分束器(BS1)分為物光與參考光。物光路徑利用物鏡和消色差雙合透鏡(L1)對超透鏡成像,參考光則通過調節透鏡 L2 在 x 方向的位置,以特定角度入射至 CCD,實現軸干涉。為優化干涉圖案重疊效果,還利用透鏡 L2 和 L3 對參考光束進行擴展。
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武漢二元 ??? 12月前
離軸干涉系統 | 賦能超表面性能精準檢測
帖子 COMSOL光電專題第三十三期線上直播!
; 光子晶體建模以及物理分析 案例三 傳播表面等激元和表面等激元光柵等 案例四 超材料和超表面仿真設計,周期性超表面透射反射分析 案例五 光力、光扭矩、光鑷力勢場計算 案例六 波導模型(表面等激元
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生而無畏 ??? 2年前
COMSOL光電專題第三十三期線上直播!
帖子 VirtualLab運用:使用一個高數值孔徑軸拋物面反射鏡對飛秒脈沖聚焦
激光系統>飛秒脈沖建模 任務/系統描述 亮點 ?飛秒脈沖傳播的高速仿真?完全矢量分析(例如計算EZ) 說明:光源 說明:軸拋物面反射鏡 說明:探測器 結果:3D光線追跡 結果:全矢量光場評價 由于使用高數值孔徑聚焦
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab運用:使用一個高數值孔徑離軸拋物面反射鏡對飛秒脈沖聚焦
帖子 RP 系列激光分析設計軟件 | 光束質量
圖1:根據測量的散計算光束質量。 黑色數據點是擬合過程中使用的的數據點,而灰色數據點被忽略。(根據 ISO 標準11146,需要均衡選擇數據點,其中一些數據點靠近束腰,另一些數據點束腰足夠遠。) 市面上有一些光束輪廓儀,可以在幾秒鐘內自動進行光束質量測量。它們通常以測量在不同位置的光束輪廓。
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墨光科技 ??? 2年前
RP 系列激光分析設計軟件 | 光束質量
帖子 共聚焦掃描顯微鏡的工作原理
摘要 共聚焦掃描顯微技術在1950年代由ML Minsky發明并獲得專利,后來以激光作為光源,現已得到了廣泛的應用。通過使用空間針孔來阻擋平面散射或反射的光, 促進提高縱向分辨率和對比度。
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追光ing ??? 7月前
共聚焦掃描顯微鏡的工作原理
帖子 [VirtualLab] 利用Debye-Wolf積分對理想矢量聚焦情況的研究
的影響 7. 走進VirtualLab Fusion 8. VirtualLab Fusion 技術 9.
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信光嗎 ??? 5月前
[VirtualLab] 利用Debye-Wolf積分對理想矢量聚焦情況的研究
帖子 [VirtualLab] 共聚焦掃描顯微鏡的工作原理
摘要共聚焦掃描顯微技術在1950年代由ML Minsky發明并獲得專利,后來以激光作為光源,現已得到了廣泛的應用。通過使用空間針孔來阻擋平面散射或反射的光, 促進提高縱向分辨率和對比度。 在此示例中,我們在VirtualLab Fusion中構建了一個共掃描顯微鏡,并使用具有變化的脊和槽的金屬光柵作為測試對象來演示其工作原理。 2.
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信光嗎 ??? 7月前
 [VirtualLab] 共聚焦掃描顯微鏡的工作原理
帖子 COMSOL 中模擬瞬態加熱的方法
COMSOL 案例庫中的 硅晶片激光加熱 教程模型中,有一個類似的建模場景,但請記住,本文討論的內容適用于任何涉及瞬態加熱的情況。圖1.頂面有一個熱源的圓柱體材料幾何模型。 盡管我們很想通過繪制圖1中所示的精確幾何結構開始建立模型,但我們可以從一個更簡單的模型開始。在圖1中,可以看到幾何體和載荷是圍繞中心線軸向對稱的,所以我們可以合理地推斷,解也將是軸向對稱的。
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我是小能 ??? 3年前
在 COMSOL 中模擬瞬態加熱的方法
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