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帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬積全像光柵的繞射效率
和限制Kogelnik的耦合波理論與其他理論相比具有優勢,可以準確預積相位光柵的零階和一階效率的響應。然而,當厚度較低或折射率調變 (modulation) 較大時,這種準確性可能會降低。因此,有必要討論Kogelnik理論的適用範圍,供使用者參考。 折射率調變: 與平均折射率相比,折射率調變不能太大。換句話說,n1/n << 1,這在大多數實際情況下是正確的。
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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 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
點擊分析(Analyze)>光線資料庫,可以顯示照射到探17上的光線的路徑長度。將“使用字串(Apply Filter)”置為H17來過濾照射到探17上的光線。例如,光線1的第8段已經到達探17,該光線的路徑長度4E4(40m)是所有光線段的光線路徑長度之和。光線經過物,然後回到探。物到探的距離是該路徑的一半,即20米。
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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 Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
ScrewPlus 是一個強大的工具,可模擬經過實輸送(塑料輸送段)、熔化(過渡段)及泵取(量段)從實狀態到熔化狀態的整個塑化製程。它可提供熔化的真實度,並自動在 Moldex3D「加工精靈」中自動更新此資訊,以進一步模擬。一般用途螺牙使用 ScrewPlus 模擬螺桿塑化的基本需求是螺牙幾何、材料與製程條件。螺桿幾何:1.
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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:在薄膜算中Ray以及Field系數是什麼?
薄膜理論的慣例是算平面法向量方向上的相位變化,這表示其假了一個虛擬的平面波從薄膜最外層一路傳播到基板。這個慣例暗示了相位變化在正向入射上為最大,並且隨著入射角變大、相對應餘弦值變小而相位變化也漸漸變小。但光線追跡上,我們是使用不同的方法來描述的。光線追跡的處理方式是如同上面第一張圖表的。過程中只有三條光線:入射、穿透以及反射。你可以隨意的放大視,永遠只有三條線。
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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:如何為光學相干斷層掃描系統建模
相干性是OCT的必要來源屬性,因此我們將使用此方法並允許OpticStudio透過以下方式執行帶寬算和採樣:物件定顯示:醫療保健的美好未來我們很高興看到OCT系統在醫學領域的發展以及在未來幾年中將要出現的創新。隨著這項技術的發展,醫療保健的品質將不斷提高,從而使我們所有的生活品質得到改善。
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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 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軟為給定的相位曲線設計超穎透鏡。這種方法的缺點是設計員可能無法查整個系統的性能。
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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 Ansys Zemax | 如何建模人體皮膚以及光學心率探測
由于此例的主要目標是模擬基于 PPG 的心率傳感,其中關鍵點是測量由血液脈動引起的變化,因此我們專注于準確地建模可以觀察到這種脈動的皮膚層。因此,我們分別對不同含量值的真皮亞層進行建模,即真皮乳頭層、毛細血管下皮層、上層網真皮層、網狀真皮層和深部網真皮層。另一方面,由于表皮中沒有血液含量,為了保持模型簡單我們只使用一個厚表皮層,它包含所有角質層、顆粒層、棘層和基底層。
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宇熠科技 ??? 9月前
Ansys Zemax | 如何建模人體皮膚以及光學心率探測器
帖子 如何在 OpticStudio 中建模人體皮膚以及光學心率探測
由于此例的主要目標是模擬基于 PPG 的心率傳感,其中關鍵點是測量由血液脈動引起的變化,因此我們專注于準確地建模可以觀察到這種脈動的皮膚層。因此,我們分別對不同含量值的真皮亞層進行建模,即真皮乳頭層、毛細血管下皮層、上層網真皮層、網狀真皮層和深部網真皮層。另一方面,由于表皮中沒有血液含量,為了保持模型簡單我們只使用一個厚表皮層,它包含所有角質層、顆粒層、棘層和基底層。
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Ansys中國 ??? 2年前
如何在 OpticStudio 中建模人體皮膚以及光學心率探測器
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:在 OpticStudio 中模擬高階雷射光束
來說,可以透過置 e = ∞ 從 Ince-Gaussian 解中找到 Hermite-Gaussian 模態,而通過置 e = 0 從 Ince-Gaussian 解中可以看到 Laguerre-Gaussian 模態。
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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:用於數位元投影光學中均勻照明的陣列透鏡 (蒼蠅眼)
您可以透過點擊:置(Setup)選項卡>編輯群組(Editors Group)(置選項卡)>非序列元件編輯(Non-Sequential Component Editor)>非序列幾何物件(Non-Sequential Geometry Objects)打開説明檔,瞭解更多關於這些陣列及其規格的資訊。
2001
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 應用在心率血氧健康監測耳機中的三合一燈珠
該方法非常簡單,光學心率傳感基于以下工作原理:當血流動力發生變化時,例如血脈搏率(心率)或容積(心輸出量)發生變化時,進入人體的光會發生可預見的散射。
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如果我年少有為 ??? 2年前
應用在心率血氧健康監測耳機中的三合一燈珠
帖子 在智能手表中應用的穿戴心率光發射芯片
該方法非常簡單,光學心率傳感基于以下工作原理:當血流動力發生變化時,例如血脈搏率(心率)或容積(心輸出量)發生變化時,進入人體的光會發生可預見的散射。
2025
如果我年少有為 ??? 3年前
在智能手表中應用的穿戴心率光發射芯片
帖子 在耳機心率血氧健康檢測中應用的穿戴心率血氧接收芯片
該方法非常簡單,光學心率傳感基于以下工作原理:當血流動力發生變化時,例如血脈搏率(心率)或容積(心輸出量)發生變化時,進入人體的光會發生可預見的散射。
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如果我年少有為 ??? 2年前
在耳機心率血氧健康檢測中應用的穿戴心率血氧接收芯片
帖子 Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:眼科鏡片設計
過去,Sultanova等發表了 15種光學塑膠的折射率資料(參考資料2),每種材料都有8個波長的資料,並同時算了每個材料的阿貝數 (V)。每個OpticStudio的眼科光學塑膠材料 (包含現在使用的這個) 都是先假其色散曲線、折射率、阿貝數均與Sultanova的塑膠相似,接著利用Conrady公式,從NF、Nd、Ne及NC的數值中建立材料檔案。
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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 技術知識 | 六大傳感原理
P2M: People to Machine 向物體通信>,<M2P: Machine to People 物體向通信> 工業互聯網:GE(Generel Electric Company)為中心提倡的工業IoT戰略。 地磁傳感 地球被磁場磁力所包圍,這被稱為地磁。
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電子產品世界 ??? 4年前
技術知識 | 六大傳感器原理
帖子 基于Cortex-M0智能水溫監控系統的優化
參考文獻 [1] 曾鳳.基于STM32及PID-PWM的智能水溫監控系統設計[J].成都工業學院學報.2019(6):24-28. [2] 甄麗靖.基于選擇PID算法的供熱系統水溫智能控制方法[J].自動化應用.2020(11):13-14.
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電子產品世界 ??? 4年前
基于Cortex-M0智能水溫監控系統的優化
帖子 如何零基礎入門FPGA?這篇文章讓你吃透!
舉個簡單的例子,比如有兩個32bit的數據X[31:0]與Y[31:0]相乘。當然,無論Altera還是Xilinx都有現成的乘法IP核可以調用,這也是最簡單的方法,但是兩個32bit的乘法將耗費大量的資源。那么有沒有節省資源,又不太復雜的方式來實現呢?
2099
電子設計聯盟 ??? 4年前
帖子 一文搞懂CAN總線的AUTOSAR網絡管理
其實現了硬件驅動的封裝(類似于STM32的庫),實現了操作系統的功能。用戶只需要開發操作系統上層的軟件應用即可(類似于基于安卓開發App)。
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駕駛哥 ??? 4年前
一文搞懂CAN總線的AUTOSAR網絡管理
帖子 電力電子技術的作用與發展簡史
電壓型逆變的儲能元件為電容,其損耗少、單位儲能的體積小且重量輕、發射的電磁干擾小.但容易造成逆變貫穿短路燒損∶常規電流型逆變的儲能元件為電抗,其損耗多,單位儲能的體積大且重量重、發射的電磁干擾大,但不會因為出現短路而燒損逆變。因此。在逆變短路保護尚未完全解決之前,電流型逆變比較受歡迎。20世紀 90年代以來,由于貫穿短路問題得到解決,電壓型逆變已占絕大多數市場。
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電氣分享社區 ??? 3年前
電力電子技術的作用與發展簡史
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