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帖子 1,comsol仿真厄米特高斯光束
本文根據《激光原理》-周炳琨這本書中的厄米特高斯光公式,在comsol中仿真了高階厄米特高斯光。 所用comsol版本為5.6版,模塊為波束包絡。
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周唯 ??? 4年前
1,comsol仿真厄米特高斯光束
帖子 [NEWSLETTER] 高質量激光光束光學系統中的空間濾波
空間濾波是光學中的一項關鍵技術,用于細化激光束,提高其質量,并最大限度地減少像差和不必要的衍射效應。通過采用透鏡和光闌的組合,空間濾波選擇性地從激光束中去除不想要的成分,例如噪聲、衍射圖案和空間不規則性。這一過程確保了更均勻的強度分布,減少了發散,增強了相干性,從而提高了光束質量
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信光嗎 ??? 3月前
[NEWSLETTER] 高質量激光光束光學系統中的空間濾波
帖子 2023重磅光學硬件儀器推薦:Beamfiler Basic光束質量分析儀
光研科技自主研發的光束質量分析儀可實現激光光斑檢測及測試應用。為客戶提供定制光束質量分析一體化設計解決方案,并支持多應用開發。光束質量分析儀裝置一體化設計,配套衰減方案設計,支持實時曝光及增益調節。適用半導體激光器,固體激光器,光纖激光器,超快激光器,激光測距等領域。目前已作為成熟產品在市場推廣,性價比高,得到大量客戶認同。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
2023重磅光學硬件儀器推薦:Beamfiler Basic光束質量分析儀
帖子 VirtualLab Fusion:在一個微鏡激光掃描系統中鏡像差對光束質量的影響
概括案例 1.系統細節? 光源- 綠色激光二極管? 元件- 基于單掃描微鏡的激光掃描系統,例如MEMS(微機電系統)? 探測器- 光線可視化檢查(3D顯示)- 場分布和相位計算- 光束參數(M2值,發散角)? 建模/設計- 光線追跡:首先概覽系統性能- 場追跡:√ 光束傳播包含表面像差√ 分析生成光束的形狀和質量
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追光ing ??? 3年前
VirtualLab Fusion:在一個微鏡激光掃描系統中鏡像差對光束質量的影響
帖子 RP 系列激光分析設計軟件 | 光束質量
一些大功率固態激光器的光束質量較差,主要是因為激光晶體中的強熱效應導致光束失真。此外,在高光束質量和高功率效率之間,或者在高光束質量和低對準靈敏度之間,可能存在權衡,和對準靈敏度之間的權衡。 低功率激光二極管通常具有相當高的光束質量,而高功率激光二極管基本上總是具有較低的光束質量。本質上,這是因為高功率需要大的發射孔徑,這就使得所使用的波導具有高度的多模性。
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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 質量激光光束光學系統中的空間濾波
這一過程確保了更均勻的強度分布,減少了發散,增強了相干性,從而提高了光束質量。空間濾波在各種應用中是必不可少的,包括激光加工、全息技術、顯微鏡和通信領域,其中對光束特性的精確控制對于最佳性能和精度至關重要。
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追光ing ??? 3月前
高質量激光光束光學系統中的空間濾波
帖子 VirtualLab運用:在一個微鏡激光掃描系統中鏡像差對光束質量的影響
概括案例 1.系統細節?光源-綠色激光二極管?元件-基于單掃描微鏡的激光掃描系統,例如MEMS(微機電系統)?探測器-光線可視化檢查(3D顯示)-場分布和相位計算-光束參數(M2值,發散角)?建模/設計-光線追跡:首先概覽系統性能-場追跡:√光束傳播包含表面像差√分析生成光束的形狀和質量
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab運用:在一個微鏡激光掃描系統中鏡像差對光束質量的影響
帖子 共焦不穩定諧振腔光束質量難提升?OAS提供精準解決方案
該全吸收面的引入能夠有效抑制腔內高階震蕩模式的產生,通過吸收雜散光與高階模式能量,優化光束質量,使輸出光束更接近理想基模狀態。模型構建在 OAS 光學軟件中,利用其直觀的圖形化界面與豐富的建模工具,按照上述參數與結構設計,逐步構建共焦不穩定諧振腔模型。
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武漢二元 ??? 11月前
共焦不穩定諧振腔光束質量難提升?OAS提供精準解決方案
帖子 激光光束質量評估遇瓶頸?OAS 軟件剪切干涉仿真來解決
剪切干涉案例分析簡介剪切干涉技術作為波前檢測領域的關鍵手段,憑借無需參考光路、結構緊湊、抗干擾能力強等優勢,在高精度光學系統裝調、激光光束質量評估及微納結構檢測中占據重要地位。OAS 光學軟件作為集成化的光學系統設計與仿真平臺,可通過三維建模、光線追跡及物理光學分析等功能,實現剪切干涉過程的全流程化模擬,為技術方案驗證與參數優化提供高效解決方案。
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武漢二元 ??? 9月前
激光光束質量評估遇瓶頸?OAS 軟件剪切干涉仿真來解決
帖子 COMSOL 中檢查網格質量的 3 種方法
結語在這篇文章中,我們討論了檢查網格的 3 種不同方法,可用于發現包含低質量網格單元的區域。現在我們知道如何找出低質量網格單元的位置,并且可以手動調整這些區域中的網格或解決底層 CAD 幾何本身的問題。本文來自:COMSOL 博客
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我是小能 ??? 3年前
在 COMSOL 中檢查網格質量的 3 種方法
問答 comsol彈簧質量系統建模?

怎樣在comsol中建立這樣的二維彈簧質量系統,嘗試用集總機械系統,但是無法使彈簧兩端可旋轉,有沒有別的好方法。

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用戶_60400 ??? 1年前
帖子 如何在 COMSOL 中建立線性和非線性光學模型
為了說明 COMSOL Multiphysics 中的光學克爾效應 ,高強度(GW/cm2)單色光束(例如 Nd:YAG 激光源)通過由 BK-7 制成的非線性晶體傳播。由于 BK-7 中占主導地位的三階材料非線性,折射率隨單色輸入光的光束強度(I)的函數變化如下: 其中,n0 是折射率的常數(線性)部分,γ 是非線性折射率系數,I 是光束強度。
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我是小能 ??? 3年前
如何在 COMSOL 中建立線性和非線性光學模型
帖子 如何在 COMSOL 中分析光學計算器件
如本文案例所示,COMSOL Multiphysics 中的波束包絡法功能特別適用于模擬時間快速和存儲效率良好的大型光學模型。它還能夠模擬整個光學系統,這在考慮其它物理效應時至關重要,例如不均勻的溫度梯度或機械變形。本文來自:COMSOL博客
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我是小能 ??? 3年前
什么是光學計算?如何在 COMSOL 中分析光學計算器件
帖子 半導體加工中的材料熱仿真方法
本文來自: COMSOL 博客
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我是小能 ??? 3年前
半導體加工中的材料熱仿真方法
帖子 010 - COMSOL超表面產生渦旋光(僅模型文件)
010 - COMSOL超表面產生渦旋光(僅包含模型文件,53元)基本介紹:主要內容:基于文獻《利用超表面天線陣列產生太赫茲渦旋光束 作者:李瑤等》,用COMSOL重復了所有內容;計算所需的內存:32 GB;基于COMSOL頻域求解,使用的軟件版本為COMSOL 5.4 (5.4.0.225);涉及的內容:幾何-程序設計、在App開發器用模型方法構建幾何、
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opt-simul ??? 4年前
010 - COMSOL超表面產生渦旋光(僅模型文件)
帖子 利用物鏡對二極管激光器光束進行準直
場追跡:光束參數探測器結果? VirtualLab提供了多種數值探測器。? 利用光束參數檢測器獲得左圖的結果,其評估是基于第二動量法。? 結果中的小發散角同樣說明了光束的高準直性。? 由于光束切趾,光束質量(M2)微量減小。由于激光光束具有發散性,M2在X和Y方向上有不同的減小量。10.
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追光ing ??? 3年前
利用物鏡對二極管激光器光束進行準直
帖子 VirtualLab運用:反射光束整形系統
詳述案例 系統參數 案例的內容和目標 在BDS.0001,BDS.0002,BDS.0003和BDS.0004案例中,研究了折射光束傳輸系統。 ?目標是準直并對稱由激光二極管發射的高斯光束。?之后,研究并優化整形光束質量。?另外,探討了鏡像位置和傾斜偏差的影響。
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab運用:反射光束整形系統
帖子 VirtualLa Fusion:折射光束整形元件參數優化以實現圓形高帽整形
光路圖中的第二個衍射優化函數探測器可以用于計算和優化高帽中心區域一致性誤差以進一步提升光束質量并在邊緣形狀和光軸附近的一致性誤差之間尋找平衡。 6.結論? VirtualLab Fusion允許進行折射光束整形系統的參數優化。? 模擬和優化考慮了衍射,干涉和像差的影響。? 信噪比和轉換效率的評價函數可以用于系統質量評估。
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追光ing ??? 3年前
VirtualLa Fusion:折射光束整形元件參數優化以實現圓形高帽整形
帖子 SYNOPSYS 光學設計軟件課程三十:理解高斯光束
衍射主要發生在光束的邊緣,如果該邊緣非常模糊,則下降到比中心低得多的值,則邊緣處的衍射不起作用。要了解有關高斯光束,包括非圓光束光束質量的影響,請在命令窗口中鍵入 HELP OBG。 SYNOPSYS? 現已 更新至 2023 最新版本 ,評論添加工作人員可申請免費試用。
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墨光科技 ??? 2年前
SYNOPSYS 光學設計軟件課程三十:理解高斯光束
帖子 ACS Photonic封面文章:首個基于電光效應的焦平面陣列光束掃描芯片
項目團隊開發的焦平面陣列掃描芯片在掃描光束質量和掃描角控制等方面具備顯著優勢。例如:該方案可以產生圓形的、無旁瓣、發散角較小的掃描光束,光斑質量更好。基于薄膜鈮酸鋰的焦平面陣列僅需在相應的選通路徑上施加驅動電壓,可以用數字電壓信號進行驅動,而無需控制所有通道,也無需相位校準,控制復雜度大幅簡化。該方案無需波長調節即可實現二維光束掃描,在二維光束掃描方面更具優勢。
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追光ing ??? 9月前
ACS Photonic封面文章:首個基于電光效應的焦平面陣列光束掃描芯片
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