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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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光学软件小技巧:使用Project Directory组织OpticStudio文件
本文介绍了OpticStudio和OpticsViewer 21.3中引入的Project Directory系统,它可以帮助轻松打包和存储重要的Zemax文件。使用Project Directory文件组织系统可以避免传统文件组织中可能出现的问题,并能更方便地访问和操作文件。
Davis
2022-1-19 11:25
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有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令模块问题解答在这里!系列一
在这篇文章中,您将会了解到关于SYNOPSYS中命令模块的问题解答,包括DSEARCH、PDIST、折射率、GE材料等内容,还有一些有关镜头设计的常见问题的解答,如广角镜头F数像高难以控制、镜片边厚如何计算以及镜头文件中指定的波长和玻璃牌号等内容。
Davis
2022-1-19 11:20
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Light: Science & Applications | Volume 10 Issue 12 正式出版
The latest issue of Light: Science & Applications has been published, featuring a variety of articles on topics such as quantum secure direct communication, optical technology, photonics, and deep learning. Of particular interest is a study on a 15-user q
Davis
2022-1-19 11:19
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激光三角测量传感器如何确定目标位置
本文介绍了激光三角测量传感器如何通过PSD和CCD等接收器技术来确定目标位置,并讨论了这些技术的优缺点和应用情况。同时,文章也提到了智能CCD传感器可以根据表面状况自适应调节功率,从而实现最佳光强度,保证稳定测量结果。
Davis
2022-1-18 14:10
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CODE V微信简报:光束合成传播算法(BSP)
CODE V的光束合成传播工具(BSP)是一款强大、高效的衍射分析工具,可对各种光学系统进行精确模拟。该工具基于光束波动传播算法,可比FFT更准确地进行光束传播分析。BSP提供易用性和广泛适用性,支持多种波长和偏振。该工具完全集成于CODE V,可为最全面的光学设计和分析环境提供支持。
Davis
2022-1-18 13:59
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模拟人工智能的光学计算
本文介绍了光学计算在模拟人工智能方面的应用。随着数据量的增长,电子计算的速度已经无法满足需求,光学计算作为一种新颖的解决方式,具有高速、高宽带、低功耗等优点。光学计算可以用于实现前馈神经网络中的光学线性加权总和、光学线性卷积、光学非线性激活函数和光学系统上的在线网络训练等任务。本文总结了不同人工智能模型中的光学计算的最新突破,并探讨了当前技术的可行性和挑战。本文还强调了在第五代移动通信技术(5G)时代,数据量将会更大,需要更快速的数据处理速度和更低的功耗,光学计算可以成为一种解决方案。
Davis
2022-1-18 13:58
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科研团队开发出一种全新的近红外传感器 可嵌入到智能手...
埃因霍温理工大学的科研团队成功开发出一种易于制造、尺寸与智能手机中的传感器相当的全新近红外传感器,可立即用于工业过程监测和农业。该研究通过设计一种新的晶圆级制造工艺,突破了目前近红外光谱仪太大太贵的问题,同时成本低廉,甚至可以嵌入到未来的智能手机中。
Davis
2022-1-18 13:56
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全息妙用:高分辨振动测量
该文章介绍了一种基于全息图像的高分辨率多点实时振动测量方法,可以在大范围内同时测量多个位置的绝对和相对振动,具备高测量精度和效率,适用于工业和建筑领域的振动监测和预测。
Davis
2022-1-18 13:55
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Essential Macleod光学薄膜设计软件介绍
Essential Macleod是一款用于光学薄膜设计的软件,具有强大的计算能力和易于操作的界面。它可以帮助用户快速设计出高质量的光学薄膜,并提供全面的分析和优化工具,是光学领域的重要工具之一。
Davis
2022-1-18 13:54
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ZEMAX 与Python 交互式应用于光学设计
本文介绍了如何利用Python与ZEMAX进行光学设计的交互。通过使用PYZDDE库读取MTF数据等操作,可以结合Python强大的开源库来完成各种复杂的设计。此外,作者还介绍了离轴自由曲面和DOE等应用场景,以及他在光学设计领域的经验和成果。如果您需要进行光学系统设计,本文会为您提供一些有帮助的信息。
Davis
2022-1-17 11:54
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ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法
This course introduces practical optical simulation methods in lighting design using ZEMAX software. Learn how to optimize system design by tracing rays and considering optical phenomena such as dispersion, absorption, and diffuse reflection. Understand t
Davis
2022-1-17 11:52
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基于自由曲面的空间光学系统偏振像差分析
本文基于琼斯表示法,提出了以条纹Zernike多项式为表征函数的自由曲面离轴光学系统偏振像差分析方法,探讨了自由曲面对离轴光学系统相位像差、相位延迟和二向衰减等偏振像差的影响,并设计了含有自由曲面的大视场非旋转对称三反光学系统。通过理论分析和仿真验证,该方法可帮助设计深空天文望远镜等甚高精度的光学系统。
Davis
2022-1-17 11:49
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设计与检测 |zemax 光学系统22 远心系统
本文介绍了远心系统的应用和设计,包括精确测量螺纹的轮廓投影仪、液晶显示和数字光投影仪等。针对远心系统的约束问题,提出了约束瞳孔距离倒数的解决方案。同时,本文还对表格中的物镜进行了具体参数的列举和分析。
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2022-1-17 11:43
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用于数字投影光学中均匀照明的蝇眼阵列
本文介绍了用于数字投影光学中均匀照明的蝇眼阵列,该元件可将非均匀光源产生的光线转换成均匀辐照度分布。文章详细讨论了蝇眼空间光积分器的设计、优缺点和工作原理,并提供了使用OpticStudio软件建模的简单方法。
Davis
2022-1-16 10:47
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诺森比亚大学开发了一种新型激光通信系统
诺森比亚大学正在领导开发一种新型的激光通信系统,可用于CubeSats小型卫星的商业应用。通过使用激光而不是无线电频率,卫星之间的通信速度和容量将大幅提高,且更加安全。该大学还在领导空间天气监测和预测方面的研究,并拥有世界领先的空间法专业知识。
Davis
2022-1-16 10:46
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