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Ansys 2024 R2-Ansys 光学与光子学仿真新功
ZEMAX 相对照度计算方法解析
Zemax Lumerical Speos | 联合实现衍射光波
Lumerical光纤布拉格光栅温度传感器的仿真
联合方案 | Ansys二维光栅出瞳扩展系统优化
Ansys 2024 R2-Ansys 光学与光子学仿真新功
作者:微信文章Zemax新功能介绍1. 离轴孔径和RSI的公差操作数OpticStudio 将添加Zernike标准垂度表面作为复
雅法海
2024-11-17
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ZEMAX 相对照度计算方法解析
作者:微信文章ZEMAX OpticStudio 如何计算相对照度?辐照度光线的辐亮度是单位面积、单位立体角的通量。当
poney
2024-11-17
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[ 专栏 ]
体全息光栅的建模
南有冬咚
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Ansys 2024 R2-Ansys 光学与光子学仿真新功
雅法海
[ 资讯 ]
ZEMAX 相对照度计算方法解析
poney
光电微课堂 |光学薄膜设计的理论基础(2)
本文介绍了光学薄膜设计的理论基础,并提供了与设计和检测相关的Zemax基本操作,包括激光光束传播模拟、多/单模光纤耦合和远心系统设计等。此外,本文还介绍了光谱成像系统、拉曼光谱仪分光系统、巡天光学舱以及有关“波”的小知识。联系我们以获取更多资料。
Davis
2022-2-14 17:34
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设计与检测 |Zemax 基本操作26 模拟激光光束传播:第二部分 使用近轴高斯光束工具来模拟高斯光束
本文介绍了如何使用Zemax光学设计软件中的近轴高斯光束工具来模拟高斯光束传播。序列模式提供了三种模拟方法:基于光线的方式、近轴高斯光束和物理光学传播。我们重点介绍了近轴高斯光束分析工具,它可以计算高斯光束通过近轴光学系统传播时的各种光束数据。虽然该方法存在一定的限制,但它是一个快速计算高斯光束特性的实用工具。通过优化单透镜系统,我们演示了如何使光束在激光输出口100毫米时聚焦至最小尺寸。
Davis
2022-2-14 17:33
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光电微课堂 |光学薄膜设计的理论基础
本文介绍了光学薄膜设计的理论基础,同时为读者提供了多个Zemax基本操作和光学系统设计方面的内容,包括多模光纤耦合、远心系统设计、拉曼光谱仪分光系统设计等,还讨论了巡天光学舱和激光扩束系统的相关知识。联系小编获取更多PPT资料。
Davis
2022-2-14 17:32
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二维材料可以在室温下存储量子信息
研究人员发现了一种名为六方氮化硼的二维材料,可在室温下存储量子信息。该材料通过其结构中的原子级缺陷发出的单光子提供了关于量子特性的信息,称为自旋。这意味着该材料可以应用于量子系统和量子网络,从而支持更安全、更强大的全球通信技术的发展。同时,该研究将有助于开发新的材料平台和操作机制,包括信息存储和量子传感。
Davis
2022-2-14 17:24
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2022光学仪器推荐:加工温度反馈直接半导体激光器系统(3u)
2022年最新推出的光学仪器——加工温度反馈直接半导体激光器系统,不仅可以输出高功率激光,还能实时反馈焊点工作温度,并做出精准控温以保证焊接的稳定性。此系统控制电压高速响应,TTL出光信号,能兼容激光加工软件,适用于激光锡焊、塑料焊接、高功率半导体激光器泵浦源、激光淬火、表面热处理、激光熔覆金属薄板焊接、3D打印和激光研究等领域。了解更多技术参数,请查看产品型号明细。
Davis
2022-2-14 17:23
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科学家开发出超薄的超级电容器,在弯曲变形后仍能保持...
科学家们成功开发出一种新型的超级电容器,具有灵活性和耐久性,在弯曲变形后仍能保持其卓越的性能。使用碳纳米材料为起点,科学家们采用了一种新的制造方法来生产这种超薄的储能设备,可以更快速地充电,并在大规模、短时间内释放其能量。这使得它们在某些应用中成为一个有吸引力的提议,特别是如果它们能够采取灵活、可伸展的形式,比如在可穿戴消费技术、自动驾驶汽车和人工智能辅助的智能传感器等领域都有广泛的应用前景。
Davis
2022-2-14 17:21
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科学家在实验室中创造了奇特的量子"域墙"
芝加哥大学的科学家成功创造了一种新的量子物体——量子域墙,这项研究被发表在《自然》杂志上。这一发现有助于更好地理解奇异的量子粒子,并为未来的新技术如量子电子学或量子存储器提供了路径。此外,科学家们对这些行为的编目感兴趣,部分原因是它们可以成为未来技术的基础,并实现新的量子技术。
Davis
2022-2-14 17:20
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光学系统设置之序列表面:如何使用黑盒子表面
本文介绍了如何使用光学系统中的黑盒子表面功能,以保护光学设计的机密信息,并使用光线追迹等资讯进行设计、优化和分析。详细说明了如何产生和使用黑盒子表面,并提供了范例档案下载链接。
Davis
2022-2-14 17:20
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2022光学软件推荐:TFCalc光学薄膜设计软件
TFCalc是领先的光学薄膜设计软件,提供许多创新方法如活动材料和窗口设计。该软件易于使用,并包含大量设计实例。TFCalc可在多种平台上运行,包括Windows和苹果计算机。
Davis
2022-2-14 17:19
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上海光机所在宽带隙氧化物薄膜非线性吸收系数测量研究...
上海光机所的研究团队在宽带隙氧化物薄膜非线性吸收系数测量方面取得了进展。他们通过优化选择超薄-超低非线性响应材料作为薄膜沉积的基底,提高了测量信噪比,测得了HfO2、Al2O3和SiO2薄膜在343 nm及515 nm激光辐照下的双光子和三光子吸收系数。这一研究对超高峰值功率激光薄膜的设计和制备具有实际指导价值。上海光机所正在招聘极紫外光学设计工程师等优秀专业人才,提供丰厚的薪酬福利和个人发展机会。
Davis
2022-2-14 17:18
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Zemax光学设计实例(152)---用ZEMAX模拟热效应
This article introduces three optical design simulations using Zemax software to analyze and optimize thermal effects on different optical components, including a flat window, a Cooke triplet, and a close-bonded doublet lens. By adjusting parameters based
Davis
2022-2-14 17:17
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关于非球面透镜
非球面透镜可以校正球面像差,提高图像质量和光学系统的成像性能。相比传统的球面光学元件,非球面透镜具有更少的元件数量、更高的光通量、更好的成像性能等优点,可以降低光学设计的成本。了解更多关于非球面透镜的技术以及它在光学、成像或是光子学行业中的应用发展。
Davis
2022-2-11 11:19
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了解光学透镜几何形状
本文介绍了光学透镜几何形状的重要性,控制光线的方式以及如何利用折射特性弯曲光线。同时,也解释了斯涅尔定律在光学透镜中的应用。通过了解常用术语和光学器件类型的优缺点,读者可以在光学设计中选择最佳光学透镜。
Davis
2022-2-11 11:19
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高效非成像聚光光学系统设计与性能分析
本文介绍了一种高效非成像聚光光学系统,该系统由非球面透镜和棒锥镜组成,通过优化设计、蒙特卡罗光线追迹分析等手段,实现了87%的光学效率和0.9°的接收角。同时,结合微型三结砷化镓光伏电池,研制出了高倍聚光型光伏模组,并对其性能进行了分析和测试。非球面透镜的使用可以大幅提升聚光效率和光电转换效率,但目前仍存在客观限制。
Davis
2022-2-11 11:18
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福晶小课堂|激光偏转技术及应用
福晶科技在中国·福州光电产业论坛为大家带来了有关激光偏转技术及其应用的报告。文章详细介绍了光偏转器、宏观机械偏转技术、微观机械偏转技术和调制偏转技术等,以及激光扫描、光通讯和数字显示等领域中的应用。同时,本文也深入探讨了电光偏转器的基本原理和Pockels效应。
Davis
2022-2-11 11:16
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