官方微信
手机版
登录
注册
原力计划
共享视频教程免费看
ChatGPT
尝试人工智能解决光学问题
光学手册
运用你的知识帮助他们
新手帮助
帮助您快速入门本站点
论坛
课程
文库
案例
文章
帮助中心
搜索
搜索
文章
帖子
用户
扫一扫,关注我们
文章
帖子
用户
我的空间
我的消息
我的钱包
我的积分
我的收藏
我的好友
我的相册
我的道具
帐号设置
退出登录
光学喵-光学课堂
›
首页
›
资讯
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
0
70293
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
0
10264
[ 专栏 ]
体全息光栅的建模
南有冬咚
[ 资讯 ]
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
SOLIDWORKS Inspection 2022中的新增功能
SOLIDWORKS Inspection 2022 is an inspection solution that simplifies and automates the reporting process for quality control and planning tasks, such as creating drawings with ballooned annotations and inspection reports. It can be used as a standalone ap
Davis
2022-1-25 09:55
编辑
删除
0
663
双赢:LED照明网能大幅减少海洋误捕并提高捕鱼效率
LED照明网能够大幅减少海洋误捕并提高捕鱼效率。使用灯光网可以减少鲨鱼、鳐鱼、海龟和无用的鳍鱼等意外副渔获物,同时保持目标鱼的捕获率和市场价值。该研究发现,照明网将渔业副渔获物减少了63%,其中包括鲨鱼、鳐鱼和鳐鱼减少了95%。研究人员在墨西哥南下加利福尼亚的太平洋沿岸的刺网上每隔10米安装了绿色LED灯,发现照明网几乎消除了鲨鱼、鳐鱼和鳐鱼的副渔获物。使用照明网捕鱼时,每趟可以节省一个多小时的时间,同时提高渔获物的质量。此项工作为保护世界各地受威胁的巨型动物的后据点提供了可能的手段,并将作为WCS全球海
Davis
2022-1-25 09:54
编辑
删除
0
475
中国光电科研力量崛起!CIOE光电子创新展集中展示产学研...
CIOE中国光博会是极具规模和影响力的光电产业综合性展会。第24届中国国际光电博览会将于2022年9月7-9日在深圳国际会展中心举办,同期举办的光电子创新展将集中展示来自科研院所、高等院校和高新技术企业的光电创新产品及技术。展品范围涵盖生物医疗光电子、信息光电子技术、智能制造和机器人等领域新技术及新产品。此外,还将举办超过80场高端论坛,如全球光学智能制造(深圳)高峰论坛、红外产业技术及市场发展论坛、光+应用论坛等。CIOE中国光博会将成为产学研资源对接和成果转化的综合型平台,同时汇聚来自超过10,000
Davis
2022-1-25 09:53
编辑
删除
0
230
眼动追踪与捕捉
眼动追踪是一种记录人眼在观看过程中眼球运动的技术,眼动仪是一种用于记录眼球运动的硬件,通过记录视网膜和瞳孔反射的红外线来确定注视位置。眼球运动对聚焦事物是必要的,同时也是重要的信息过滤机制。眼动追踪技术已广泛应用于数据分析和远程测试等领域。
Davis
2022-1-25 09:53
编辑
删除
0
1567
光纤气体激光器实现 3.8~4.5 μm 输出
The article discusses the production of mid-infrared light using fiber gas lasers, specifically HBr-filled hollow-core silica fibers. The lasers have a wavelength range of 3.8 to 4.5 μm and are pumped with a continuous wave at 2 μm. The lasers provide a h
Davis
2022-1-25 09:52
编辑
删除
0
834
无机纳米材料:液晶取向可靠方法
本文介绍了一种利用ZnO自组装层的纳米结构来实现对液晶分子取向控制的方法。通过调节煅烧温度,可以改变ZnO自组装层的纳米结构,进而影响液晶分子的预倾角,最终实现预倾角在0°-90°范围的连续调控。这种方法简便有效,可以解决当前液晶取向存在的成本高、工艺复杂或洁净度小等技术缺陷,为在各种不同环境下工作的液晶显示器提供了一种可靠的取向材料。
Davis
2022-1-25 09:51
编辑
删除
0
920
设计与检测 |Zemax 基本操作24 多模光纤耦合
本文介绍了如何使用Zemax的几何图像分析和物理光学来计算多模光纤的耦合效率,并提供了相应的操作步骤和示例文件。文章涵盖了波长,横模,菲涅尔损耗和偏振选项等关键词。
Davis
2022-1-24 10:48
编辑
删除
0
1234
光电微课堂 |光学玻璃特性
本文介绍了光学玻璃的常见形状、规格和内部/光学特性,包括棱镜、透镜、光学元件和晶圆等。了解这些内容可以更好地选择适合自己需求的光学玻璃产品。
Davis
2022-1-24 10:47
编辑
删除
0
675
天津大学实现活体深层组织的光学功能“真实透视”成像
天津大学利用定量光声深度学习方法实现了活体深层组织的光学功能“真实透视”成像。这将为肿瘤早期筛查、良恶性诊断以及抗癌药物疗效在体监测与量化评估等提供高空间分辨定量成像方法。该研究采用无需标注真实数据的定量光声层析成像深度学习方法,成功解决了深度神经网络训练数据问题,并结合实际光声数理模型设计了一种双通道神经网络,成功重建出高分辨率的深层组织光学吸收系数定量分布图像。
Davis
2022-1-24 10:46
编辑
删除
0
282
合肥工大研究人员开发出一种新型自适应液体透镜
合肥工业大学的研究人员开发了一种新型的自适应液体透镜,可通过改变电压来改变其焦距。该透镜使用一种新的电反应液体制成,比现有技术更简单且更稳定。它可用于智能手机、相机和内窥镜等设备,具有很高的分辨率和透光性能。
Davis
2022-1-24 10:45
编辑
删除
0
456
Science:细如发丝的3D成像光纤内窥镜
该文章介绍了一种细如发丝的3D成像光纤内窥镜技术,采用多模光纤进行光学传输,极大地提高了效率。该技术可用于医疗图像诊断辅助、工业检测以及环境检测等领域。通过测量从现场反射的激光脉冲的往返飞行时间来计算深度,从而实现了2D到3D的转化。该技术具有超高毫米分辨率和帧速率,足以在接近视频质量的情况下感知运动。
Davis
2022-1-24 10:44
编辑
删除
0
503
芯片是什么,是如何制造出来的?
芯片是制造汽车、智能手机、机器人、数据中心等设备中必不可少的核心技术。带动计算能力和内存空间的惊人增长,芯片还使得虚拟现实和人工智能等应用成为可能,并取得大数据传输和深度学习算法的重大进展。本文介绍了芯片的制造过程,包括晶圆制备、沉积、光刻胶涂覆、光刻等关键步骤,并介绍了逻辑芯片和存储芯片的特点。由ASML阿斯麦光刻提供的技术支持,最先进的光刻机可以做到5纳米以下的精度。
Davis
2022-1-24 10:43
编辑
删除
0
481
ZOS-API结构的基础知识
Learn the basics of ZOS-API structure and its use in object-oriented programming, which is based on classes, interfaces, and namespaces. ZOS-API allows you to create API \"objects\" with attributes and functions. This article explains how to use ZOS-API a
Davis
2022-1-24 10:41
编辑
删除
0
191
应用光学029---透镜的焦距公式
本文介绍了光学系统中透镜的基本知识和焦距公式,包括透镜的不同类型(会聚透镜和发散透镜),折射球面的折射特性,透镜的结构和计算等。同时讲解了透镜的不同形式,如双凸、平凸、月凸、双凹、平凹和月凹,并提供了有利于SEO的关键词和描述。
Davis
2022-1-24 10:41
编辑
删除
0
2404
应用光学030---典型的透镜分析
本文介绍了应用光学中透镜的分析方法,包括折射率、曲率半径和厚度对焦距和主面位置的影响。针对不同类型的透镜,讨论了其性质及焦距的正负性。同时也提到了透镜厚度变化对光学性质的影响。
Davis
2022-1-24 10:41
编辑
删除
0
1074
1 ...
16
17
18
19
20
21
22
23
24
... 77
/ 77 页
下一页
广告
相关分类
资讯
专栏
图文热点
通过可生产性调控实现光学设计流程的动态优
Pea Puffer非球面:周长优化的非球面CCP抛
热门推荐
通过可生产性调控实现光学设计流程的动态优
通过可生产性调控实现光学设计流程的动态优
Pea Puffer非球面:周长优化的非球面CCP抛
讯技自研光学实验教具应用:单缝衍射实验
讯技自研光学实验教具应用:光的偏振实验
讯技自研光学实验教具应用:迈克尔逊干涉仪
联系客服
关注微信
访问手机版
返回顶部
客服微信
AlphaHL
电子邮件
admin@optkt.cn
在线时间:8:30-17:00
扫一扫,关注我们
扫一扫,手机访问