📢 新案例研究:BUGATTI 在最新一期《新纪元》中,BUGATTI带你走进布加迪陀飞轮开发幕后,揭示我们的驾驶模拟技术如何成为其车辆开发流程中不可或缺的一部分。 在第一辆原型车进入试验场之前,工程师们就已经比较截然不同的车辆配置,将虚拟模型与真实测试数据关联,并在仿真中评估悬架、转向和高速稳定性。对于一辆最高时速445 km/h的超级跑车来说,这意味着要在完全可重复的虚拟环境中安全地调查超过
晚上十点,你在校园里举起手机,想拍下月光、教学楼和树影。快门按下后,屏幕上的照片却比肉眼看到的更亮,暗处噪点更少,路灯也没有变成一片惨白。 这张图真的是某一瞬间被相机“拍下来”的吗? 未必。手机可能在你按下快门前后连续采集了多帧图像,再完成对齐、去噪、融合和色调映射。你看到的结果,更像是光学系统与算法共同完成的一次估计。 这正是理解计算成像的入口:图像正在从一次直接记录,变成一次经过设计的测量与重
当主流旗舰机纷纷迈过60万次折叠门槛,消费者对折痕的容忍度正无限趋近于零。这意味着,过去那种“能折就行”的粗放式翻折测试已经失效。如今,真正的考验在于如何在高低温环境中模拟出铰链数万次开合后的微米级虚位,以及那转瞬即逝的扭力衰减。翻折屏测试,正从单纯验证“寿命”,转向死磕“手感”与“无痕”的精密物理分析。 这种对精度的极致追求,正在倒逼测试设备厂商进行技术跃迁。从单轴弯折到动态扭矩监控,从常温测试
现代化产业园区、写字楼园区及科创园区的智能化管理,已从单一的视频监控与门禁管理,升级为涵盖设备、能耗、环境、安防、人员、车辆的全域一体化治理需求。然而,当前绝大多数园区安防、能耗、环境监测、停车等子系统彼此割裂,物联网终端分散运行,数据无法汇聚,管理效率难以提升。通过部署一体化物联网关作为统一物联底座,可实现园区所有子系统的打通融合与统一管控,是智慧园区落地的核心改造路径。 郑州龙兴物联科技有限公
城市河道、市政管网、污水站点、雨水泵站及二次供水站点位分散、分布广泛、环境潮湿且电磁干扰复杂。传统水务运维依赖人工巡查与定点抄表,普遍存在隐患发现滞后、管网漏损严重、水质监测延迟、防汛调度不及时等突出问题。通过部署一体化物联网关与边缘计算平台,可构建水质、水文、管网、泵站全域数字化监测体系,为城市水务精细化治理提供坚实的技术底座。 水务现场涉及流量计、水质探头、水位计、压力传感器及泵站设备,通信协
点击这里,即可报名 https://app.ma.scrmtech.com/m/A/N?n=3765-29796 会议内容 本次网络研讨会力求理论与现场案例相结合,以通俗易懂的方式,系统讲解扭矩传感器的原理、应用、传动设计及安装要点。内容既帮助初学者快速入门,也为有经验的从业者提供新思路与参考,使用户全面了解 HBK 扭矩传感器的性能特点,从而更好地推动其在各工业领域的选型、安装与应用。 内容概要
1. 通用大模型的工业仿真落地之殇 ChatGPT等通用大模型虽火爆,但直接用于工业仿真场景存在三大硬伤: 领域知识匮乏:LLM的训练数据鲜少涉及具体的“铝合金6061-T6高温蠕变参数”、“LS-DYNA接触刚度因子推荐值”等细粒度工业数据。 幻觉风险不可控:生成一个看似合理但实际错误的材料参数,可能导致整机结构失效,代价极其高昂。 数据安全红线:企业核心材料配方、产品设计参数绝对不允许上传至公
筱一 尘 关键词: COMSOL ; 张力完整性 ; 悬浮桌 ; 柔性连接 “ 张力完整性 ” 一词由工程师兼建筑师巴克敏斯特 · 富勒在 20 世纪 60 年代首次提出 。 张力完整性是基于单个刚性构件(如管或梁)和柔性构件 ( 如电线或电缆 ) 组成的系统建立的结构原理。刚性构件处于持续压缩状态,它们不是通过互相接触连接,而是被处于持续拉伸状态的柔性构件固定在一起,形成一种能够自我支撑的内部稳
最近帮一个做电机装配的厂子看轴承压装,发现不少人对"压装控制系统"的理解还停留在"能压就行"。真上了产线才知道,压不到位、压偏、压裂,靠老师傅手感盯压力表的时代真该翻篇了。这篇文章把简思 SP1008 这套系统从头到尾捋一遍,重点讲清楚轴承压装控制系统怎么选、压力-位移曲线怎么判。 一、轴承压装为啥不能只盯"压到位" 干这行的都懂,轴承压装最怕三件事: 过盈量偏大,压力瞬间飙上去,轴承压裂,压头也
设备选型阶段,PLC 型号定得对不对,直接影响后续 IO 规划、通信组网和程序开发。分享一份简思 SFa/SFm/SFg 系列的选型对照,覆盖 8 个主推控制器型号,供同行参考。 选型三步法 第一步,定输出类型。 MR 结尾为继电器输出,MT 结尾为晶体管输出。动作频繁的负载选 MT;开关频率不高、负载类型杂的选 MR。 第二步,定 IO 点数。 10 点级:SFa-1008MR / SFa-10
16通道高压电平移位器核心是将TCON输出的低压逻辑信号(2.6–5.5V)同步转换为高压开关信号(如-20V~+45V),通过输入锁存→高压域平移→大电流驱动三级架构,实现多通道并行、时序精准的栅极驱动。 核心工作流程: 输入检测与逻辑锁存:接收低压时钟(CLK)、起始脉冲(STV)等信号,内部电路识别高低电平并锁存,确保在高压切换瞬间逻辑状态稳定,防止误触发。 高压电平移位:利用内部高压MOS
前言:从“可选”到“必选”的产业拐点 2026年,中国制造业数字化转型已行至深水区。产品生命周期管理(PLM)系统不再是大型企业的“奢侈品”,而是离散制造企业的“标配基础设施”。中国PLM市场规模突破42亿元,国产厂商份额首次超过68%,实现从“外资主导”到“国产引领”的结构性跨越。Gartner预测,到2030年,超过60%的制造商将把PLM作为支撑AI驱动产品创新的核心系统。在“数据即资产”的
AI赋能实体,智启齐鲁新篇。随着新质生产力加速落地,人工智能产业正深度渗透智能制造、智慧城市、数字民生等核心领域,成为北方数字经济与工业升级的核心驱动力。立足山东制造业雄厚基底、依托青岛国际化科创门户优势,2026青岛国际人工智能展览会自正式启动招展工作以来,市场热度持续爆棚,凭借精准的产业定位、优质的全域资源、成熟的办展经验与全方位的专属展会服务,赢得了全国人工智能领域企业的高度认可与踊跃追捧。
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CATIA V5复合材料设计实操进阶课程 发布年份:2026 培训时长:2小时(MP4,1.6GB,英语) 课程备注:英文字幕,可做中文字幕 课程围绕CATIA V5复合材料设计模块(CPD)完整实操流程教学,适配零基础入门人员。学习复合材料分区、过渡区、分区组创建,掌握铺层、层
电流互感器怎么匹配 匹配一款电流互感器,不能只看匝数比和额定电流。电流互感器需要与被测电流、工作频率、采样电阻及后级电路共同匹配。即使两款产品外形和变比相同,也不一定能够直接替换。 1. 被测电流参数 首先需要明确一次侧电流,包括: 最大有效值电流; 最大峰值电流; 正常工作电流; 过流或短路电流; 电流波形及占空比; 最大脉冲宽度; 是否存在直流分量。 有效值电流主要影响绕组温升,峰值电流和脉冲
电流互感器采样电阻怎么选 电流互感器后级通常需要连接采样电阻,也叫负载电阻。它负责把互感器输出的二次电流转换成采样电压。这个电阻虽然位于后级电路中,但不能只根据ADC或运放的输入范围选择,因为它同时也是电流互感器的负载,会影响测量精度、带宽和磁芯饱和。 采样电阻的基本作用 电流互感器按照匝数比转换电流。忽略励磁电流和损耗时,一、二次侧电流关系约为: \[ I_s=I_p\times\frac{N_
电流互感器带宽怎么选 电流互感器的带宽决定了它能测量多快、频率多高的电流变化。带宽过窄不仅会导致幅值误差,还可能造成波形失真、相位偏移和峰值漏测。因此,选择电流互感器不能只看额定电流和匝数比,还要结合被测波形的频率范围。 电流互感器带宽怎么看 带宽通常由下限截止频率和上限截止频率组成。例如,标称带宽为10 kHz~20 MHz,表示在这个范围内,输出幅值和相位可以保持在规定误差范围内。需要注意,厂
一个被忽视的技术参数 在核聚变领域,如果你和投资人聊等离子体温度,他们会两眼放光;如果你聊超导磁体,他们会频频点头。但如果你聊"电流上升率"(di/dt),大多数人会一脸茫然。 但这恰恰是一个决定FRC(场反位形)装置能否成功运行的关键参数。
近期活动推荐 光纤是现代光学系统中最为通用的部件之一,能够在远距离内以极低损耗传输光能。然而,将光高效耦合进入光纤通常是一项精细的工作,需要精确的匹配。 以商用球面透镜为例,将光纤端置于透镜几何光学焦平面上是否即为最佳方案?本文基于VirtualLab Fusion平台,通过场追迹技术寻找透镜将光耦合进入单模光纤的最佳工作距离,以实现最大的耦合效率。 1 系统搭建 仿真采用波长为780nm、直径为
OMNITEC通过将其KONOK产品目录集成到CADENAS门户网站中,在提高客户对数据的可访问性和工作效率方面迈出了重要一步。KONOK产品目录包括适用于RDS导轨的各种皮带驱动线性单元,单轨、双轨、滑块、固定滑架和伸缩/进给装置,这些装置旨在实现性能卓越和经久耐用的导轨产品。KONOK直线单元适用于广泛的工业应用场景,无论是简单还是复杂的直线运动,都能提供具有高精度、高可靠性和易于集成的产品。
点击这里,即可报名 https://app.ma.scrmtech.com/m/A/N?n=3762-29793 研讨会内容 本次研讨会将围绕低空经济eVTOL核心测试痛点展开,重点解读适航级噪声高精度同步测试技术,介绍HBK全新升级的传感器、数据采集分析全套解决方案及海内外工程案例。 同时针对轻量化机体基频测量、结构疲劳耐久试验、eNVH电机故障溯源三大测试应用做实操讲解,为飞行器研发验证、适航
附件下载 联系工作人员可获取附件 引言 本案例演示如何结合 Lumerical 设计的 OLED 膜层堆栈与 Speos 人眼视觉仿真模块,在真实照明环境下,从手机终端层面、人眼主观感知维度完成显示屏光学性能分析。 概述 介绍仿真工作流程与核心仿真结果 本案例采用 Lumerical STACK 模块仿真 OLED 膜层堆栈的出光特性,同时将 STACK 仿真结果导出为可导入 Ansys Speo
工业现场数据采集与远程控制对设备接口完整性、传输稳定性及功能兼容性要求极为严苛。传统无线模块多仅支持单纯数据透传,普遍缺乏IO控制端口、传输链路单一且无法自定义采集,难以满足工业“监测+控制”一体化需求。本工业级单片机数传终端针对性优化,集成4G全网通、1路RS485采集接口、2路独立TCP/UDP传输链路,并配备2路DI输入与2路继电器输出,兼容Modbus自定义采集及多模式切换,以完备硬件与可
在数值模拟中,当我们将光表示为电磁场时,空间扩展光源可以用几个无关的完全相干场来模拟,这些场具有相同的能量密度,但彼此之间有部分位移[J. Opt. Soc. Am. A 27 (9), 2010]。在快速物理光学软件VirtualLab Fusion中,我们利用这种方法建模了一个空间扩展部分相干光源,并探讨了基本场的配置和场的数量对光源的影响,然后利用该光源进行杨氏干涉实验,通过检测干涉条纹对比
OLED比LCD具有更快的响应时间和更高的对比度,因此OLED被广泛的应用与手机、笔记本和TV。此外,OLED没有背光因为它是自发光的。但是,来自外部光源和阳光反射的颜色是很严重的问题。为了解决这个问题,我们提供光学分析功能,用于分析外部光源的反射率和颜色轮廓图。 扫一扫,关注常熟黉论教育,了解更多培训信息!
作为VirtualLab Fusion的开发者,我们认为光线光学和物理光学并不是用户必须选择的两种分离的建模技术。在我们的概念中,光线追迹形式的光线光学是物理光学建模的一个子集。而在VirtualLab Fusion中,这不仅仅是一种学术主张,而是我们通过物理光学和光线光学建模之间的无缝且可控的转换,将其引入到现实生活中的经验。 理论背景 VirtualLab Fusion中的高速物理光学系统建模
该示例是对 Gschrey 等人的单光子源设计[1]的改编。该几何结构由多层衬底构成,衬底为布拉格反射镜,在衬底顶部有一个微透镜,量子点位于顶层内: 由布拉格反射镜组成的微透镜几何结构示意图(旋转对称) 入射波长为969nm的近场和远场图 下图展示了球面微透镜在不同极化方向时,三个偶极子的近场强度和远场强度(具有不同比例的伪彩色图): x、y、z方向极化偶极子的强度(入射波长969nm,球面微透镜
Photoview模块提供了光度文件批量处理的功能,方便用户对光度文件中的极坐标图、等照度图、光谱、技术参数表、道路数据等进行快速的提取。 a)打开Photoview模块,应用Dir to Dir选项, 这里以提取光度文件中的极坐标,直角坐标、亮度图为例,把需要提取的项目拖动到窗口右半部分,选择好源目录和目标目录后,点击完成即可 b)选择包含多个光度文件的文件夹为源目录同时选择输出目录 c)结果如
现代技术在材料加工领域的出现,使得高功率激光源在光学系统中的使用频率大大增加。高能源产生的大量热量导致了几何形状的变形和系统中光学元件折射率的调制,这将影响它们的光学特性。在VirtualLab Fusion中,这些效应是通过连接表面算子和非均质介质的求解器来处理的。我们在材料加工应用中常见的各种光学元件(如透镜和激光棒)中演示了这些效应。 热透镜导致的焦点移动研究 在这个用例中,我们展示了由热透
摘要 热透镜效应描述了由高功率入射激光束的热力梯度引起的介质折射率的不均匀性。对于具有特定参数的高斯光束,折射率在数学上表示为温度和输入功率的函数[W. Koechener, Appl. Opt. 9, 2548-2553 (1970)]。这个案例展示了当输入功率变化时,热透镜焦距以及聚焦光束直径的变化。这个例子发表在[H. Zhong, J. Opt. Soc. Am. A 35]。 建模任务
Techwiz LCD 3D现在可以分析远场的衍射效率。 不仅可以分析具有各种折射率或重复图案的光栅结构的衍射特性,还可以分析由液晶行为引起的相位光栅的衍射特性。 *以上测量结果参考以下已发表论文: H. Chen et al. “A Low Voltage Liquid Crystal Phase Grating with Switchable Diffraction Angles,” Sci.
摘要 随着材料加工技术的发展,高功率激光光源的应用越来越广泛。这在光学系统的各个元件中产生大量的热量,可能引入各种光学效应,如热透镜效应,它将改变透镜的焦距。在这个用例中,我们演示了由聚焦透镜内部的热透镜产生的焦点位移。热透镜效应本身由导入的变形表面和根据导入的温度数据计算的非均匀介质定义。 建模任务 在VirtualLab Fusion中构建系统 系统构建块 – 光源 系统构建块 – 元件 系统
在本示例中,模拟了衰减相移掩模。 该掩模将线/空间图案成像到光刻胶中。掩模的单元格如下图所示: 掩模的基板被具有两个开口的吸收材料所覆盖。在其中一个开口的下方,位于相移区域。 掩模的布局是由一个描述衬底吸收层和上层的多层膜组成的。两个平行四边形用于定义包括移相器的开口。 掩模是在正入射的S和P偏振情况下模拟的。对于入射方向的定义,使用光瞳面的典型西格玛坐标: 由于这个例子是所谓的一维掩模(线/空间
光束切趾在高能固态系统的设计中起着关键的作用。具有陡峭边缘轮廓的光束更容易产生衍射波纹,并且这些衍射波纹随后在诸如放大器之类的光学系统中被增强,这可能导致诸如自聚焦之类的不期望的效果。为了消除衍射波纹带来的不必要的影响,采用了光束切趾器来产生能量分布均匀的光束轮廓。 光束切趾器可以通过不同的技术来制造,但是由于它们经常暴露在强辐射下容易退化。为了解决这个问题,Jerome M. Auerbach
摘要 在许多激光应用中,获得良好的光束质量十分重要,而获得良好光束质量的典型实验方法是空间滤波。在空间滤波系统中,在中间焦平面(即傅立叶平面)上放置一个针孔以去除不需要的空间频率分量。为了模拟这样的系统,必须考虑来自针孔的衍射和激光束的衍射特性,我们在本例中演示了空间滤波效应。 建模任务 直径开口为7.5μm的空间滤波器 直径开口为7.5μm的空间滤波器 直径开口为5.0μm的空间滤波器 直径开口
一、概述 VKL280是一款通用性LCD驱动芯片,可支持最大280点 (35SEG×8COM)的LCD屏,单片机可通过I2C接口配 置显示参数 和读写显示数据。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表 以及工控仪表类产品。Z130+07 二、特点 • 工作电压 2.5-5.5V • 内置25.6 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)为1/4 • COM周期(DUTY)为1/8 • 内置显示
在全球数字经济加速迭代、智能科技深度渗透实体经济的时代背景下,数字化、智能化、网络化已成为全球产业变革的核心主旋律,更是各国抢占未来产业发展制高点的核心抓手。世亚智能科技产业博览会(简称“世亚智博会”)立足全球数字产业发展格局,紧扣我国数字基建升级、产业数字化转型、智慧城市建设的核心国家战略,创新构建“一展、一会、一评选及相关活动”的立体化、全链条展会架构,打破传统科技展会单一展示的局限,打造集技
超级电容器是介于传统电容器和电池之间的一种新型电化学储能电子器件,凭借其安全性高、充放电速度快、循环寿命长等优点,在电动汽车、新能源、智能电网、轨道交通、消费电子、军事和航空航天等领域展现出广阔的应用前景。 超级电容器涉及能源电子、绿色发展、新能源、新型储能、双碳等多个国家大力扶持方向。超级电容在应用场景广泛,涉及多种电池、光伏等储能领域,目前结合应用需求正在快速进行技术创新及突破。目前国内超级电
一、软件介绍 CODEV是国际领先的光学设计与分析软件,由Synopsys公司开发,广泛应用于消费电子、车载光学、AR/VR、医疗影像、航天遥感等领域的成像光学系统设计。CODEV拥有业界领先的全局优化算法、丰富的专利镜头数据库以及精确的公差分析功能,能够高效完成从简单定焦镜头到复杂连续变焦系统、离轴反射系统等各类光学系统的设计与优化。其独特的玻璃专家和非球面专家工具,可帮助工程师在保证成像质量的
T型槽平台精度等级只是平台出厂时的状态。能不能长期保持,得看材质和工艺。这篇文章说说影响精度的几个关键因素。 材质是基础 T型槽平台的材质通常是灰口铸铁,常用的牌号有HT200、HT250和HT300。工作面硬度在HB170到240之间。不同牌号的区别在于强度,HT300比HT200的强度更高,适合重载使用。 材质对精度的贡献在于稳定性。好的铸铁经过铸造之后内部会有应力,如果不处理掉,这些应力会在
T型槽选型的时候,光知道0级比1级好还不够,具体好多少,得看数字。这篇文章把平面度公差的具体数据整理出来,方便你对照选型。 平面度公差是什么意思 平面度公差是指工作面实际形状与理想平面之间的允许偏差。单位是微米,也就是千分之一毫米。数值越小,工作面越平。 拿1米乘1米的平台举例:1级平台的平面度公差是20微米(0.02毫米),也就是说工作面上任意两点之间的高度差不超过0.02毫米。这个精度对大多数
买T型槽平台的时候,厂家会问你要什么精度等级。0级、1级、2级、3级,价格差别还不小。这几个等级到底什么意思?选哪个合适?这篇文章把精度等级这事说清楚。 四个等级的区别 T型槽平台的精度等级是按工作面的平面度来划分的。平面度就是工作面实际形状和理想平面之间的差距,差距越小,等级越高。 国家标准把T型槽平台分为0级、1级、2级、3级四个等级。0级的平面度要求比较高,1级稍差一点,2级再差一点,3级是
Evident(原奥林巴斯生命科学部门)推出的 IXplore Standard 倒置显微镜系统,作为一款专为高标准成像任务设计的通用型平台,凭借其卓越的光学性能和灵活的模块化配置,成为了复杂样本观测与多光谱分析的理想选择。 该系统并非简单的观测工具,而是一个集成了高精度机械结构、先进光学镀膜技术以及数字化控制逻辑的综合成像平台,以下将从光学架构、机械稳定性、荧光激发效率及数字化扩展四个维度,对其
结论先放这儿:伺服压机控制系统走压力+位移双闭环,油压机以比例阀开环为主,差距集中在控制精度、换产效率和数据化能力这三块。 三个关键差异,先说清楚 1. 控制精度:一个闭环,一个开环 伺服压机把压力和位移同时纳入闭环:位置精度 0.01mm,压力精度达到量程千分之一,压力检测精度可达 ±0.01% FS(传感器信号直传控制器,不经过压力放大器)。油压机的压力靠液压比例阀调定,压力建立依赖液压油传递
做压装设备的这几年,被问得最多的问题不是"能不能压",而是"为什么精度总是不稳定"。同一批工件,压出来的深度、压力时好时坏,超差件混进合格品里,等终检才被发现,一批货已经压完了。简思伺服压机控制系统的解法是把问题堵在过程里:系统标配自研专用控制器 SP1008-1E-P,压力+位移双闭环控制算法,同步采集压力与位移双数据,位置精度 0.01mm,压力精度达量程千分之一。精度这件事,从靠运气变成了可
本课程以钢板采用螺栓连接为分析基础,全程实操讲解 ABAQUS 螺栓连接钢板节点有限元受力分析全流程。从部件创建、材料参数定义、模型定位装配、分析步选择、相互作用设置、荷载施加、边界条件建立、求解计算及后处理逐一演示,详解仿真难点与调参技巧,带你完整掌握钢板采用螺栓连接节点的仿真分析方法。
高压线性LED驱动IC核心原理是:将整流后的高压脉动直流直接串联至LED串,利用内部功率MOS管工作在线性放大区(可变电阻模式),通过负反馈环路动态调整管压降,从而在输入电压大幅波动时维持输出电流恒定。应用于LED球泡灯、吸顶灯、车灯及高压灯带等场景。 该芯片通过专利恒流技术实现输出电流外置可调(5mA-100mA)。集成高功率因数(PF≥0.98)、高效率(η≥90%)与低谐波(THD%)特性。
CPK 通俗详解(汽车零部件质检常用,适配你底盘仿真/工艺场景)CPK 通俗详解(汽车零部件质检常用,适配你底盘仿真/工艺场景)
音频变压器磁芯 音频变压器的磁芯材料,会直接影响低频响应、高频损耗、失真、体积和适用功率。常见材料主要有铁氧体和硅钢片。两者没有绝对的优劣,关键在于音频信号频率、信号电平和应用场景。 铁氧体适合什么场景 铁氧体是一种高电阻率磁性材料,涡流损耗较低,因此在较高频率下更容易保持较好的效率和带宽。对于电话语音变压器、小信号隔离变压器、音频接口变压器和部分宽带通信设备,铁氧体常能在较小体积内获得较好的高频