摘要 在本用例中,我们介绍了一种计算器,它可以根据给定光源的波谱信息快速估计其时间相干特性。然后,可以将该计算器的结果自动复制到通用探测器中,以便在考虑时间相干性时应用近似方法,而无需对光源的波长光谱进行采样。 打开相干长度和时间计算器 “相干长度和时间计算器”可以通过“开始”功能区下的“计算器”下拉列表访问。 输入值 计算器允许规定介质、频谱类型以及峰值波长和带宽。所有其他相干相关量将自动计算。
在本用例中,我们介绍了一种计算器,它可以根据给定光源的波谱信息快速估计其时间相干特性。然后,可以将该计算器的结果自动复制到通用探测器中,以便在考虑时间相干性时应用近似方法,而无需对光源的波长光谱进行采样。 摘要 输出值
在本文档中,我们介绍了一种可能的工作流程,用于将给定透镜的参数(例如,来自制造商的数据表)传输到VirtualLab Fusion中。作为示例,我们使用了一个非球面透镜,其中表面参数以及介质被传输到透镜系统组件中。 摘要
摘要 在本文档中,我们介绍了一种可能的工作流程,用于将给定透镜的参数(例如,来自制造商的数据表)传输到VirtualLab Fusion中。作为示例,我们使用了一个非球面透镜,其中表面参数以及介质被传输到透镜系统组件中。 示例透镜数据 Thorlabs非球面透镜A110 - B I:选择组件目录 内置的组件目录已经提供了来自不同经销商的各种组件的选择。一旦在VirtualLab Fusion中定义
配置光纤结构:Step-Index Fiber(阶跃折射率光纤) 光纤模式计算器可用于计算在圆柱对称光纤中传播的线偏振 (LP) 模式,可以是单芯的阶跃折射率,也可以是无限抛物线剖面的渐变折射率。 描述这些模式的相应多项式是用于阶梯折射率光纤的 Bessel 和用于渐变折射率光纤的 Laguerre。 此用例展示了如何使用计算器以及如何配置模式的采样参数。
摘要 光纤模式计算器可用于计算在圆柱对称光纤中传播的线偏振 (LP) 模式,可以是单芯的阶跃折射率,也可以是无限抛物线剖面的渐变折射率。 描述这些模式的相应多项式是用于阶梯折射率光纤的 Bessel 和用于渐变折射率光纤的 Laguerre。 此用例展示了如何使用计算器以及如何配置模式的采样参数。 配置光纤结构:Step-Index Fiber(阶跃折射率光纤) 光纤模式计算器允许定义线性偏振贝塞
任务描述 Ince-Gaussian模是近轴波动方程的第三个完整的精确和正交解族,与Hermite-Gaussian模和Laguerre-Gaussian模并列。由于高斯模式具有多样的横向模式。在本文件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步骤,使用Dove棱镜嵌入非平衡马赫-曾德尔干涉仪来模拟基于Ince-Gaussian模式的涡旋阵列激光束的产
摘要 Ince-Gaussian模是近轴波动方程的第三个完整的精确和正交解族,与Hermite-Gaussian模和Laguerre-Gaussian模并列。由于高斯模式具有多样的横向模式。在本文件中,按照Chu等人[Opt.Express 16,19934-19949(2008)]的步骤,使用Dove棱镜嵌入非平衡马赫-曾德尔干涉仪来模拟基于Ince-Gaussian模式的涡旋阵列激光束的产生。
晶体塑性:构建Dream3D pipeline用于将EBSD模型制作成Abaqus可执行文件 案例实操 用于生成模型的Dream3D pipeline文件,只需要你设置EBSD数据的路径和导出路径即可,可以直接生成abaqus的晶体塑性模型,提供原始文件! 包含老版本Dream3D 6.5的管道文件,并且根据官方的使用说明文件已经成功移植到最新版Dream3D 7.4版本了。
在现代工业自动化与过程控制领域,数据的互联互通是实现高效、精准管理的核心,作为测量气体或液体质量流量的关键仪表,质量流量计(Mass Flow Meter)早已不仅仅是“读数工具”,它更是整个智能系统中的“信息节点”,那么一个备受用户关注的问题是:质量流量计的输出信号可以与其他设备进行通信吗? 质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/ 答案是:当然可以!而且这
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24/DIP24 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持14SEG×4GRID、13SEG×5GRID、12SEG×6GRID、11SEG×7GRID的点阵LED显示面板。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力
VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机通过3线串行接口配置显示参数发送显示数据,可以通过指令进入省电模式降低损耗。ZXY6418 特点: • 工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器(上电默认) • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)可
OM6625A 是一款针对蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)和专有 2.4GHz 无线应用的功耗优化型片上系统(SOC)解决方案。它集成了高性能低功耗射频收发器、BLE 5.4 基带、丰富的外设接口以及高效电源管理单元(PMU),适用于人机接口设备(键盘、鼠标、遥控器)、运动休闲设备、手机配件及消费类电子产品等多种应用场景。 OM6625A集成最高64MHz高性能单片机,支持D
#晒年报# 2026-01-21
年报
VK1638是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线 串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴 极,可支持10SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x3按键矩阵。适用于家电设备 (智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子秤、智能电表等产品的 显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。LJQ
2026深圳国际未来电子产业展览会 2026 Shenzhen International Future Electronics Industry Exhibition 地点:深圳国际会展中心 时间:2026年10月27-29日 主办单位: 深圳市电子商会 励展博览集团 展会介绍: ES SHOW双展联动,既覆盖电子产业“核心器件供给-技术应用落地”的当下核心链路,又延伸至“前沿创新-未来布局”的
2026深圳国际半导体及电子元器件展览会 2026 Shenzhen International Semiconductor and Electronic Components Exhibition 地点:深圳国际会展中心 时间:2026年10月27-29日 主办单位: 深圳市电子商会 励展博览集团 展会介绍: 深圳国际半导体及电子元器件展览会由深圳市电子商会及励展博览集团联合打造,专注于集中展示
2026深圳国际先进表面贴装技术展览会 2026 Shenzhen International Advanced Surface Mount Technology Exhibition 地点:深圳国际会展中心 时间:2026年10月27-29日 展会介绍: 2026深圳国际先进表面贴装技术展览会(简称SMT Shenzhen 2026)定于2026年10月27-29日在深圳国际会展中心举办是亚洲电
2026深圳国际新能源电池产业展览会 SHENZHEN INTERNATIONAL NEW ENERGY BATTERY INDUSTRY EXHIBITION 2026 时间:2026年08月26-28日 地点:深圳国际会展中心 展会介绍: 当前我国已建成涵盖新能源电池基础材料、单体电芯、系统集成、制造装备、回收利用 等在内的完备产业体系,向全球供应超过70%的正负极、电解液、隔膜等关键原材料,
2026第18届深圳国际工业自动化及机器人展览会 时间:2026年08月26-28日 地点:深圳国际会展中心 展会介绍: 随着机器人技术和自动化技术的不断升级,各行业都将更多地采用机器人实现生产过程的自动化、智能化和柔性化,提升生产效率并减少人力成本。智能制造将成为制造业转型升级和提高市场竞争力的重要手段,未来将在人工智能、自动化、智能制造系统、大数据分析等方面不断深入发展,从而实现高效、柔性、精
2026深圳国际电线电缆与加工设备应用展览会 2026 Shenzhen International Wire & Cable and Processing Equipment Application Exhibition 时间:2026年08月26-28日 地点:深圳国际会展中心 展会介绍: 2026深圳国际电线电缆与加工设备应用展览会(简称SWE 2026)是华南地区电线电缆及加工设备领域极具
2026深圳国际高低压电气及开关电源产业展览会 Shenzhen International Switching Power Supply and High/Low Voltage Electrical Industry Exhibition 时间:2026年08月26-28日 地点:深圳国际会展中心 展会介绍: 2026深圳国际高低压电气及开关电源产业展览会是华南地区开关电源与高低压电气领域极具
在机床加工、CNC 制造等工业生产场景中,导轨作为设备运动的核心部件,其运行精度与稳定性直接决定了产品加工质量。导轨油作为专为导轨系统研发的工业润滑油,如同设备的 “精准守护者”,通过润滑、防磨、防爬等多重作用,保障导轨在高频往复运动中平稳顺畅,成为工业生产中不可或缺的关键配套产品。而东莞市杉山润滑油科技有限公司,凭借 18 年行业深耕与硬核实力,打造出适配全行业机床的高品质导轨油,为企业生产保驾
引言:为什么 DFM 外包在今天尤为重要 在当今高度竞争的制造环境中,交期、成本和稳定性已不再是可选项,而是决定成败的关键因素。 在 CNC 机加工项目中,许多成本超支和交付延期的问题,并非发生在车间,而是源于设计阶段对制造约束考虑不足。 以深圳一鑫精密的实际经验来看,超过一半的 CNC 加工问题,都可以追溯到“设计在 CAD 中可行,但在实际加工中并不友好”。 这也是为什么越来越多企业选择将 D
导读 「神工坊」核心技术——「SimForge HSF™高性能数值模拟引擎」支持工程计算应用的快速开发、自动并行,以及多域耦合、AI求解加速,目前已实现航发整机数值模拟等多个系统级高保真数值模拟应用落地,支持10亿阶+、100w+核心量级的高效求解。其低代码开发能力,可面向复杂装备、中小企业专用仿真场景,快速开发定制仿真应用。 本文将通过“UAVSim无人机仿真APP”案例,带您深入了解「神工坊」
在工业制造、交通运输、工程机械等众多领域,齿轮传动系统作为核心动力传递部件,承担着扭矩传递、转速调节的关键使命。而齿轮油作为专为齿轮系统量身定制的工业润滑油,恰似设备的 “血液” 与 “润滑卫士”,凭借多重核心作用,保障齿轮传动平稳、高效、长久运行,成为工业生产中不可或缺的关键配套产品。 齿轮油最核心的作用是润滑减磨。齿轮传动过程中,齿面间会产生高强度的挤压、滑动与冲击摩擦,若无有效润滑,金属表面
最后,通过使用 VirtualLab Fusion 进行仿真,显示了对不期望的高衍射级次的抑制效果。 在本示例中,根据 Bang 等人的研究成果,在分束 DOE 系统中将体光栅设计成角度滤波器,以抑制不需要的高衍射阶数。为此,首先分析了体光栅的角度灵敏度。 全息体光栅通常由双光束干涉制成,以其波长和角度敏感性而著称。因此,它们可以被设计成角度截止滤波器。
简介 建模结果与测量数据的比较对于任何光学元件的设计过程都非常重要。因此,有必要将测量到的高度剖面(例如微结构的高度剖面)导入建模软件,以评估真实元件的性能。因此,在本文档中,我们将展示如何使用位图文件导入高度数据。
前言 CFD是工业仿真领域重要的分支之一,也是高性能计算的主要应用场景之一。本期选取了CFD领域的典型场景,稳态仿真计算案例——基于MRF方法的旋转机械流场分析,我们选用的软件是CFD领域最常用的仿真软件Fluent。我们来看下基于SimForge™高性能仿真云平台的CFD稳态计算,和其他仿真云平台效率对比的情况。 模拟与网格 我们采用某品牌空调室外机作为稳态分析的仿真模型,如下图所示,左侧与后侧
摘要 掠入射反射光学元件在X射线光路中广泛使用,特别是Kirkpatrick-Baez(KB)椭圆反射镜系统。(A. Verhoeven, et al., Journal of Synchrotron Radiation 27.5 (2020): 1307-1319)聚焦是通过使用两个物理分离的椭圆反射镜聚焦二维光束来实现的。进入系统的X射线可以通过系统聚焦到纳米尺度大小的光斑。该系统在Virtu
立体声解码器的工作原理是将接收到的立体声复合信号分离出左(L)和右(R)声道的音频信号,以实现立体声播放。其核心基于导频制调频立体声广播系统,主要流程如下: 信号接收与分离:解码器首先接收包含主信道信号(M = L + R)、副信道信号(S = L - R,已调制在38kHz副载波上)和19kHz导频信号的复合信号。通过低通滤波器提取出主信道信号(L + R),并通过带通滤波器提取出38kHz的副
要对光学系统进行精确建模,必须使用精确的材料特性。 对于薄层或更复杂的材料,实际折射率可能与文献中的数值不同。 因此,需要测量有关材料的复合折射率,并将数据导入 VirtualLab Fusion。 本文件介绍了导入复杂材料数据的工作流程。 摘要 通过向导导入 对于导入向导,材料数据可以使用左侧所示的格式编写,其中包括以下信息: (1) 递增波长 𝜆 (2) 折射率 𝑛 (3) 吸收系数 𝜅
在全球产业格局加速重塑的当下,粤港澳大湾区凭借持续迸发的创新动能,成为引领产业变革与发展的重要力量。这里不仅坐拥电子信息、新能源等多个在全球产业链中占据领先地位的万亿级产业集群,人工智能、低空经济、生物医药、新材料等新兴赛道也正加速崛起,展现出蓬勃的发展势头与无限潜力。 工业和信息化部近日发布的数据,为粤港澳大湾区产业发展的强劲态势提供了有力支撑。今年前10个月,我国规模以上电子信息制造业增加值同
摘要 全息体光栅通常由双光束干涉制成,以其波长和角度敏感性而著称。因此,它们可以被设计成角度截止滤波器。 在本示例中,根据 Bang 等人的研究成果,在分束 DOE 系统中将体光栅设计成角度滤波器,以抑制不需要的高衍射阶数。为此,首先分析了体光栅的角度灵敏度。 最后,通过使用 VirtualLab Fusion 进行仿真,显示了对不期望的高衍射级次的抑制效果。 建模任务 volume gratin
摘要 建模结果与测量数据的比较对于任何光学元件的设计过程都非常重要。因此,有必要将测量到的高度剖面(例如微结构的高度剖面)导入建模软件,以评估真实元件的性能。因此,在本文档中,我们将展示如何使用位图文件导入高度数据。 简介 步骤 1 - 使用Import功能将位图图像文件作为Data Array导入。 步骤 2 - 设置数据阵列的坐标、插值和外推法。 步骤 3 - 设置数据阵列的物理属性。由于默认
摘要 掠入射反射光学元件在X射线光路中广泛使用,特别是Kirkpatrick-Baez(KB)椭圆反射镜系统。(A. Verhoeven, et al., Journal of Synchrotron Radiation 27.5 (2020): 1307-1319)聚焦是通过使用两个物理分离的椭圆反射镜聚焦二维光束来实现的。进入系统的X射线可以通过系统聚焦到纳米尺度大小的光斑。该系统在Virtu
摘要 要对光学系统进行精确建模,必须使用精确的材料特性。 对于薄层或更复杂的材料,实际折射率可能与文献中的数值不同。 因此,需要测量有关材料的复合折射率,并将数据导入 VirtualLab Fusion。 本文件介绍了导入复杂材料数据的工作流程。 材料数据格式 对于导入向导,材料数据可以使用左侧所示的格式编写,其中包括以下信息: (1) 递增波长 𝜆 (2) 折射率 𝑛 (3) 吸收系数 𝜅
#晒年报# 2026-01-21
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面对复杂的多通道声学测试,只需将传声器插入设备,所有型号、序列号和灵敏度参数瞬间自动识别——这就是TEDS技术带来的革命性变化。 想象一下,在进行复杂的多通道声学测试时,不再需要手动输入每一个传感器的参数。只需将传声器插入设备,所有型号、序列号和灵敏度参数瞬间自动识别,系统立即准备就绪开始测量。 这就是TEDS(传感器电子数据表)技术带来的真实场景。全球声学与振动测量领域专家HBK将这一智能技术融
本案例介绍0厚度cohesive单元插入方法,用户最好熟悉Abaqus软件中的基本操作。 随案例附上了2020版本的cae文件,并且附上inp文件供跨版本导入。
单透镜对x射线的折射通常很小,但复合透镜(由数十个或数百个排列成线性阵列的独立柱面透镜组成)可以逐渐聚焦一维或二维x射线。焦距可以通过透镜的数量来控制,即使用的透镜越多,焦距越短。根据Snigirev等人的论文。[应用光学,1998,37(4):653-662],本用例演示了在VirtualLab Fusion中通过复合折射透镜进行一维和二维X射线聚焦。 建模任务
设计任务 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计,通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 直接设计非近轴衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。
摘要 在光谱分析、干涉测量和光通信领域的许多应用中,分束器设备都发挥着至关重要的作用。一种常见的分束器是基于受抑全内反射(FTIR):设置第一个玻璃棱镜是为了让入射光线在全内反射条件下照射到其中一个表面,第二个棱镜直接置于其后面,这样两个棱镜之间就只有一层非常薄的密度较低的材料(例如空气)。 如果分隔层足够薄,则全内反射至少会被穿过狭缝的倏逝波部分抑制,从而实现入射能量在分束器两个输出端之间的重新
摘要 元件位置 球面透镜是任何光学设计师必不可少的工具。本用例演示了一个组件,便于在VirtualLab Fusion中包含和规范它们。
光子集成电路 (PIC) 是众多当前和下一代产品的关键支撑技术。PIC 将微电子领域常见的半导体材料和制造工艺与光的编码、传输和检测相结合,通过将带宽与计算核心之间的距离拉近,改变了数据中心的通信方式,并加速了自动驾驶领域 LiDAR 和未来信息处理领域量子计算等新兴应用的发展。 电子和光子之间的连接是通过能够在光信道上编码电信号,并将光转换回电信号来恢复信息的器件实现的。在 PIC 中,电光调制
垂直腔面发射激光器(VCSEL)是一种二极管激光器,其发射的近高斯光束垂直于芯片顶面。与传统的边缘发射激光器(光发射于芯片的一两个边缘)相比,VCSEL在制造和性能方面具有诸多优势。 在本例中,我们将介绍如何构建VCSEL结构,并模拟和分析反射率、模式和频率。本例在Ansys Lumerical Multiphysics软件(2025 R1.1及更高版本)上运行,并且需要Ansys Lumeric
在光电子技术迅猛发展的今天,钙钛矿基发光二极管(PeLED)以其独特的材料优势和广泛的应用前景,成为学术界和产业界关注的焦点。这类器件不仅具备可调带隙、高色纯度和低温制备兼容性等突出特性,在近红外(NIR)光发射领域更展现出巨大潜力。然而,光提取效率(LEE)受限一直是制约PeLED性能提升的关键瓶颈。近期,一项发表于《Scientific Reports》的研究通过创新的层厚度优化策略与活性层吸
在此示例中,Ansys Circuit和INTERCONNECT用于对2.5D集成光收发器进行电光信号完整性仿真。该收发器由通过interposer层连接的电集成电路(EIC)和光子集成电路(PIC)组成。 Ansys Circuit用于对信号路径的电学部分进行建模,INTERCONNECT用于对光学部分进行建模。单向信号传输用于连接信号路径的电学部分和光学部分。Interposer层上的信号路径