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帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的變焦
我們在一個系統中有幾組透鏡元件,它們沿著軸沿著預定義的軌跡移動,從而提供了系統最終焦距(變焦係數)的變化。在 Alvarez變焦鏡頭的情況下,我們有一對所謂的Alvarez鏡頭,這些鏡頭元件相互之間的橫向位移提供了系統焦距的變化。傳統變焦鏡頭與 Alvarez變焦鏡頭的主要區別在於,傳統系統鏡頭沿軸運動,而Alvarez系統鏡頭則沿垂直於軸的方向運動。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的光學變焦
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:用於數位元投影中均勻照明的陣列透鏡 (蒼蠅眼)
陣列透鏡是照明系統中有用的元件。它是將單個元件組裝或形成為單個元件的二維陣列,用於在照明平面上將從非均勻分佈空間轉換為均勻輻照度分佈。這篇文章討論了複眼空間積分器在數位投影機中的使用,以及如何在 OpticStudio 中對此類元素進行建模。在數位投影器設計中,我們希望確保數位光源在輻照度分佈方面與投影圖像相匹配。
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 ZEMAX軟件技術應用專題:如何為相干斷層掃描系統建模
在此示例中,我們將使用840 nm中心波長,60 nm FWHM光源,該光源透過以下方式在空氣中提供5μm的軸向分辨率:這些譜特性來自Superlum市售的超發二極管,它具有生物成像的共同波長和足夠高的分辨率的帶寬。 我們將忽略準直,而是從入射光束進入干涉儀開始。
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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 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,借由的傳輸達到導通的要求,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管/三級管/晶閘管,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 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,借由的傳輸達到導通的要求,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管/三級管/晶閘管,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 基于Rsoft多物理場耦合的熱調制模擬
,藍色為入射波導中的監測能量,綠色為耦合端波導的耦合能量。
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320科技工作室 ??? 8月前
基于Rsoft多物理場耦合的熱光調制模擬
帖子 應用在不間斷電源(UPS)中的耦合
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,借由的傳輸達到導通的要求,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管/三級管/晶閘管,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 Rsoft波導軟件基于七芯光纖波導耦合器模擬
圖4 激發光源配置分析結構的激發場及細節配置如上圖所示,同樣的道理我們設定以中間芯作為激光模式廣場的入射中心,并且以纖芯基模模式作為入射光源得以進行分析。結果展示: 最終得到的結果如下圖所示,可以看出在傳輸的過程中,中間纖芯基本模式能量與旁瓣纖芯模式能量之間時刻發生的相互耦合的作用。最后,有相關需求,歡迎通過公眾號聯系我們。
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320科技工作室 ??? 3年前
Rsoft光波導軟件基于七芯光纖波導耦合器模擬
帖子 [NEWSLETTER] 波導耦合分析
因此,所有基于波導的應用中,將耦合出或耦合波導是關注的問題。這些任務通常用衍射光柵實現,因為它們可以使用現代制造技術與光波導集成。在VirtualLab Fusion中,可以使用傅立葉模態法(FMM)嚴格計算耦合效率。例如,我們分析了幾個選定的傾斜光柵,模擬結果與文獻中的結果吻合地很好。
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信光嗎 ??? 4月前
[NEWSLETTER] 光波導耦合分析
帖子 波導耦合分析
因此,所有基于波導的應用中,將耦合出或耦合波導是關注的問題。這些任務通常用衍射光柵實現,因為它們可以使用現代制造技術與光波導集成。在VirtualLab Fusion中,可以使用傅立葉模態法(FMM)嚴格計算耦合效率。例如,我們分析了幾個選定的傾斜光柵,模擬結果與文獻中的結果吻合地很好。
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追光ing ??? 4月前
光波導耦合分析
帖子 AR和MR波導器件耦合光柵的優化
單入射方向波導耦合光柵的優化 我們演示了針對特定入射方向優化矩形光柵的設計流程,以獲得特定衍射級次的最大效率。
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追光ing ??? 3年前
AR和MR光波導器件耦合光柵的優化
帖子 VirtualLab:AR和MR波導器件耦合光柵的優化
單入射方向波導耦合光柵的優化 我們演示了針對特定入射方向優化矩形光柵的設計流程,以獲得特定衍射級次的最大效率。
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追光ing ??? 2年前
VirtualLab:AR和MR光波導器件耦合光柵的優化
帖子 VirtualLab:單入射方向波導耦合光柵的優化
摘要 將耦合到光波導在現代光學的各種應用中具有重要意義。在VirtualLab Fusion中,使用傅里葉模態法(FMM,也稱為RCWA)和參數優化工具,可以優化真實的光柵幾何形狀,以實現特定衍射級次的最佳耦合效率。本例展示了針對特定入射方向優化二元光柵以獲得最佳光導耦合效率的設計策略。
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追光ing ??? 3年前
VirtualLab:單入射方向光波導耦合光柵的優化
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像柵的繞射效率
然後將薄膜進行化或熱顯影:這就是柵。柵上的表面是光滑的,但柵內部的折射率是正弦調變的。為了對VHG進行建模,需要使用高效的Kogelnik理論或嚴格耦合波分析(RCWA)等算法。 圖1(a)所示的SRG,可以通過幾種方法製造,如電子束寫入,光刻,納米壓印,或鑽石車削。與VHG不同,SRG沒有空間變化的折射率。相反,柵的表面是由周期性的微結構組成的。
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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 [VirtualLab] 用于波導耦合的傾斜光柵的分析
摘要 因為傾斜光柵在特定衍射級中具有高效率,故通常被用于將耦合到光學波導中。 如今,它們經常應用于增強和混合現實應用中。 本案將展示如何使用VirtualLab Fusion對文獻中的某些傾斜光柵的幾何形狀,具體參數如傾斜角度,填充因子和調制深度進行分析。
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信光嗎 ??? 4月前
[VirtualLab] 用于光波導耦合的傾斜光柵的分析
帖子 VirtualLab:單入射方向波導耦合光柵的優化
摘要 將耦合到光波導在現代光學的各種應用中具有重要意義。在VirtualLab Fusion中,使用傅里葉模態法(FMM,也稱為RCWA)和參數優化工具,可以優化真實的光柵幾何形狀,以實現特定衍射級次的最佳耦合效率。本例展示了針對特定入射方向優化二元光柵以獲得最佳光導耦合效率的設計策略。
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab:單入射方向光波導耦合光柵的優化
帖子 用于波導耦合的傾斜光柵的分析
摘要 因為傾斜光柵在特定衍射級中具有高效率,故通常被用于將耦合到光學波導中。 如今,它們經常應用于增強和混合現實應用中。 本案將展示如何使用VirtualLab Fusion對文獻中的某些傾斜光柵的幾何形狀,具體參數如傾斜角度,填充因子和調制深度進行分析。 此外,本案例還研究了不同入射角對衍射效率的影響。
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追光ing ??? 1年前
用于光波導耦合的傾斜光柵的分析
帖子 VirtualLab Fusion 用于波導耦合的傾斜光柵分析
VirtualLab Fusion 的工作流程 波導耦合光柵結構的配置 傾斜光柵的高級配置 [使用案例] 使用特殊材料的光柵結構配置 [使用案例] 使用界面的光柵結構配置 [使用案例] 耦合光柵衍射效率分析 自定義的光波導耦合光柵評價探測器 [使用案例] 通過掃描特定的參數來檢查效率 參數運行的使用 [使用案例] 9
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab Fusion 用于光波導耦合的傾斜光柵分析
帖子 耦合入單模光纖的最佳工作距離
摘要單模光纖廣泛用于多種應用之中,更是在長距離通信中扮演者重要的角色。將發射耦合入單模光纖中在實踐中是一項極具挑戰性的任務。在本示例中,我們選擇一個市售的鏡頭,并示范了如何尋找最佳工作距離以實現獲得最大的耦合效率。尤其是,我們介紹了由場追跡得到的最佳工作距離不同于由光線光學預測的焦距。 1. 建模任務 2.
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追光ing ??? 1年前
光耦合入單模光纖的最佳工作距離
帖子 VirtualLab:將耦合進入單模光纖的最佳工作距離
另一方面,以一種能夠達到盡可能高的效率的方式將耦合到光纖中通常是一項非常精細的需求:例如,良好的匹配是至關重要的。在這個例子中,我們選擇了一個商用的鏡頭,并展示了如何找到最佳的工作距離,以實現最大的耦合效率。我們尤其證明了通過場追蹤發現的最佳工作距離不同于由幾何光學預測的透鏡的焦距。 建模任務 ·將光纖端放在透鏡后面的幾何光學焦平面上是最佳的解決方案嗎?
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab:將光耦合進入單模光纖的最佳工作距離
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