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帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:在 OpticStudio 中模擬高階雷射光束
此類模式可以在 OpticStudio 中使用 POP 對話框中的“高斯腰”光束定義進行建模:此模式的主要輸入是 X 和 Y 中束腰以及 X 和 Y 中光束的階數。以上演示瞭如何對 X 和 Y 中具有相同腰尺寸的 (0,0) 模式進行建模,對應於單模高斯光束。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:在 OpticStudio 中模擬高階雷射光束
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何使用ZOS-API創建飛行時間用戶分析
使用光線資料庫檢視器讀取ZRD檔光線的路長度可以在ZRD檔中讀取,這些檔是光線資料庫檔。下一步是在ZRD檔中運行光線跟蹤和保存光線。點擊分析(Analyze)>光線資料庫檢視器,可以顯示照射到探測器17上的光線的路長度。將“使用字串(Apply Filter)”為H17來過濾照射到探測器17上的光線。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何使用ZOS-API創建飛行時間用戶分析
帖子 Zemax光學設計技術教程:如何使用Jones Matrix表面
範例下方是一將Jones Matrix表面作為1/4玻板(quarter wave plate)的案例。範例檔案可由文章頂端的連結下載。注意,上圖中Jones Matrix表面並沒有曲率(Radius)的欄位。如上一小節所說,這種表面通常用在準直光束垂直入射的情況,因此必須是一平面。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Zemax光學設計技術教程:如何使用Jones Matrix表面
帖子 ZEMAX軟件應用專題:波前 (OPD) 怎麼算的
要驗證這敘述,讓我們打開這建範例: \Documents\Zemax\Samples\Sequential\Objectives\Double Gauss 28 degree field.ZMX。讓我們在像面之前新增面,第一面的厚度給予定求解 = Pupil Position,第二面給予定求解 = Pickup,定為前一面的厚度乘以-1。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件應用專題:波前 (OPD) 怎麼算的
帖子 Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:眼科鏡片設計
物平面通常是定在無限遠,雖然一近的物平面可以用來達成不同的鏡片設計。下面的例子展示了設計的原則。無窮遠的光線經過一-3.00D的透鏡後發散,並在1/3公尺遠點球上形成一虛像,此時遠點球的球心在透鏡後表面的頂點上。我們可以發現任何角度入射的光線,最後都能順利的經過瞳孔。在範例檔案中我們以視場角15°和30°進行印證,但要注意的是其實許多眼鏡的設計允許配戴者能有50°以上的視角。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:眼科鏡片設計
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
要了解有關如何在 OpticStudio 中應用該理論、如何序列和非序列系統以及下載範例系統的更多信息,您可以在此處取得本知識庫文章的全部容。Ansys Zemax國內可靠代理商  光研科技南京有限公司是國內可靠的光學軟件和儀器光電供應商,提供企業定制化上門培訓服務,承接各類光學設計項目,并有一系列自主編寫出版的光學設計書籍。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何為光學相干斷層掃描系統建模
儘管它在OCT系統的類型之間有所不同,但深度掃描通常由參考鏡執行,以使樣品返回的光對應於樣品和參考之間的特定光程差(OPD)。 透過以x或y方向旋轉掃描鏡來執行橫向,橫向或b掃描,從而在整樣品區域上平移探測光束。我們從商用OCT系統中獲取目標規格。 軸向分辨率完全來自光源特性,應在5μm的數量級上。 來自樣品處光束的橫向分辨率應為15μm。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何為光學相干斷層掃描系統建模
帖子 高靈敏度10按鍵觸摸感應芯片VK3610IM電容式觸控IC原廠,提供串行界面SCK、SDA、INT 作為與MCU溝通方式
提供10摸感應按鍵及線式串列界面,並有中斷輸出INT腳與MCU聯繫。特性上 對於防水和抗干擾方面有很優異的表現!C56-36 產品特色 ? 工作電壓範圍:3.1V – 5.5V ? 工作電流:3mA@5V ? 10 摸感應按鍵 ? 提供串列界面 SCK、SDA、INT 作為與 MCU 溝通方式。
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西瓜妹1 ??? 2年前
高靈敏度10按鍵觸摸感應芯片VK3610IM電容式觸控IC原廠,提供串行界面SCK、SDA、INT 作為與MCU溝通方式
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:在薄膜計算中Ray以及Field系數是什麼?
因為光路長是沿著光線方向計算的,並且光線長度在薄膜中會隨著角度增加,因此光線的相位會以 1/cos(theta) 的變化方式近似,這樣才是增加膜層相位的光路長時,正確表示方式。請注意Zemax OpticStudio在偏振追跡中,會同時回報 “ray” 以及 “field” 種係數,因而使用者可以同時查看者。當使用者需要增加膜層相位到光路長時,就使用ray係數。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:在薄膜計算中Ray以及Field系數是什麼?
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:用於數位元投影光學中均勻照明的陣列透鏡 (蒼蠅眼)
陣列中每單獨的光學元件的形狀可以是正方形或矩形。單光學元件的表面形狀可以是球面或變形(垂直和水準子午線的光焦度不同)。光焦度通常僅在陣列的一表面上,而第二表面通常是平面的。在 OpticStudio 中對此進行建模的最簡單方法之一是使用陣列物件 (array object)。
2002
w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:用於數位元投影光學中均勻照明的陣列透鏡 (蒼蠅眼)
帖子 Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
本章的教學課程將以分解步驟說明如何在 Moldex3D 中進入並執行 ScrewPlus 模擬。基本上而言,為了執行 ScrewPlus,您必須經過從啟動 Moldex3D、建立新專案、匯入新網格、選取材料,然後進入「加工精靈」定製程條件的 Moldex3D 基本程序,如下圖所示。ScrewPlus 的關鍵功能位在「加工精靈」
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Moldex3D 中國 ??? 1年前
Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
所需的設計和製造方法可能會有所不同,具體取決於微結構的類型。參考文獻[5]顯示了根據給定的相位輪廓生成閃耀光柵的範例。它還討論了單點金剛石車床的製造。可以在我們的知識庫文章中找到用於生成閃耀光柵的巨集:如何使用巨集計算繞射光學元件的垂度。或者,參考文獻[3]顯示了如何使用Lumerical FDTD軟體為給定的相位曲線設計超穎透鏡。這種方法的缺點是設計人員可能無法檢查整系統的性能。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
帖子 基于Abaqus/Ansys全平臺的Simpack車輛-柔性軌道聯合仿真分析(含視頻教程)
Smpack整車搭:展示如何將輪對、構架等部件搭成整車模型 4.Simpack中剛柔耦合模型的搭 柔性軌道和剛性輪對的剛柔耦合搭:講解如何在Simpack中實現柔性軌道和剛性輪對的耦合。 鋼軌-浮板-基礎連接的搭:介紹鋼軌、浮板和基礎之間的連接及搭方法。
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技術鄰公告 ??? 1年前
基于Abaqus/Ansys全平臺的Simpack車輛-柔性軌道聯合仿真分析(含視頻教程)
帖子 UG NX繪制一把數控平底銑刀
,只有經常磨刀的同學對于它的結構最為了解了,那么你知道銑刀在UG軟件中該如何建模嗎?
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張偉一 ??? 3年前
UG NX繪制一把數控平底銑刀
帖子 Ansys Zemax | 如何在 OpticStudio 內對斜端面光線進行建模
結論本文介紹了建立斜端面光纖耦合系統的三種不同方法。我們還介紹了一種從斜光纖發射光束的方法。它討論了在像面上使用 Coordinate Break 表面和 Tilted 表面類型之間的區別。它演示了如何對斜光纖端面進行建模,以及如何引入模態傾斜角來補償斜。我們可以看到,通過適當的光纖對準補償,斜光纖的耦合效率與使用正常端面光纖的耦合效率非常匹配。
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宇熠科技 ??? 1月前
Ansys Zemax | 如何在 OpticStudio 內對斜切端面光線進行建模
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中建模菲涅爾透鏡
佳能EF環鏡頭產品中有一部分使用了類似菲涅爾透鏡的衍射鏡片,稱為“DO鏡”。本文簡單來介紹如何在zemax軟件中建模菲涅爾透鏡,常見的菲涅爾透鏡都可以用非序列中的Fresnel 1來建模,不僅能控制光學特性,還可以很好地控制制造參數,如俯仰角等。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中建模菲涅爾透鏡
帖子 Lumerical案例 | 內置直流偏電極的薄膜鈮酸鋰行波調制器
為了驗證 對偏調諧的影響,將輸入光波長從最優值略微調諧至λ=1555.7nm,并在不同 條件下測量128GBaud OOK信號的誤碼率(BER),如圖8b所示。可觀察到:當 從0伏逐漸升至2.4伏時,誤碼率先降至7.63×10??的最低值,隨后又逐漸回升。該趨勢證實調制器的偏點先被調諧至最佳象限點,隨后又偏離該點。在這種情況下,最佳誤碼率出現在 =0.8V時,對應的眼圖如圖8e所示。
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摩爾芯創 ??? 4月前
Lumerical案例 | 內置直流偏置電極的薄膜鈮酸鋰行波調制器
帖子 [VirtualLab] 電磁場的高效解析傳播技術
在第5節中,利用第3節和第4節的思想,導出了一個解析SPW算子,它可以同時解析地處理線性和球形相位項。柱面和像散平滑相位項的存在是相當普遍的,例如在半導體激光器的激光束整形元件中。在第6節中,我們將推廣使用偏微分方程解析處理光滑相位項的概念。所有操作的評估都是通過一些實際的模擬來完成的。 三.
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信光嗎 ??? 6月前
 [VirtualLab] 電磁場的高效半解析傳播技術
帖子 汽車線束制造過程中的工藝防錯
對于壓質量,端子機可以配置壓力監測系統CFM和端子面分析系統,對壓不合格的及時處理。首件檢驗對端子做剖面分析及拉力測試、電壓降測試也是確保壓質量,有效預防批量壓不良的重要途徑。
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線束專家 ??? 4年前
汽車線束制造過程中的工藝防錯
帖子 Ansys Zemax | 如何在 OpticStudio 內對斜端面光線進行建模
結論本文介紹了建立斜端面光纖耦合系統的三種不同方法。我們還介紹了一種從斜光纖發射光束的方法。它討論了在像面上使用 Coordinate Break 表面和 Tilted 表面類型之間的區別。它演示了如何對斜光纖端面進行建模,以及如何引入模態傾斜角來補償斜。我們可以看到,通過適當的光纖對準補償,斜光纖的耦合效率與使用正常端面光纖的耦合效率非常匹配。
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宇熠科技 ??? 1年前
Ansys Zemax | 如何在 OpticStudio 內對斜切端面光線進行建模
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