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。
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
PoE 变压器漏感 在 PoE 隔离电源中,变压器漏感往往是导致尖峰、EMI 和 MOSFET 应力过大的关键因素。尤其在反激拓扑里,漏感虽然无法完全消除,但必须控制在合理范围内。 什么是漏感 理想变压器中,初级产生的磁通会全部耦合到次级。实际结构中,总有一部分磁通没有耦合到另一侧绕组,这部分磁通对应的电感就是漏感。 漏感主要受绕组间距离、绕组层叠顺序、骨架尺寸、绕组宽度和绕制工艺影响。初级与次级
PoE 变压器绕组 在 PoE 受电设备(PD)的隔离电源中,变压器通常是反激电源的核心器件。它不仅负责能量传递,还承担输入与输出之间的安全隔离。常见绕组包括初级线圈、次级线圈和反馈线圈(或辅助线圈)。理解三者的作用,有助于分析 PoE 电源的启动、输出和稳压问题。 初级线圈 初级线圈接在 PoE 输入侧的开关电路中。开关 MOSFET 导通时,输入能量主要储存在变压器的励磁电感中;MOSFET
在光通信与微光学领域,从系统级链路到器件级结构的精确仿真,已成为缩短产品周期、降低试错成本的核心手段。 Optiwave作为全球领先的光通讯及微光领域的供应商,其产品被财富500强企业、顶尖高校及国家级实验室广泛采用。公司总部位于加拿大渥太华,研发团队深耕物理过程数值模拟,在时域、频域及波导光学等多个维度拥有独特算法优势,全球用户超过15,000名,覆盖80多个国家。 OptiSystem 光通信
PBM-DEM-FEM台阶爆破(块度分布)
2027上海国际人形机器人展览会(长三角机器人展) 2027 Shanghai Robotics Industry Expo 时间:2027年4月23-5月2日 地点:国家会展中心(上海) 展会介绍: 当下,人工智能产业已然告别传统算法迭代的单一赛道,具身智能与物理AI技术的落地应用,正推动人形机器人从概念研发、样机测试,快速迈入产业化落地、商业化普及的全新周期。作为长三角智能装备与人工智能产业的
本项目将建立爆炸冲击下平纹编织 CFRP—高强钢层合结构的宏细观仿真流程:宏观模型逐层考虑钢板塑性、CFRP 层内损伤及层间cohesive 分层;从典型损伤区域提取瞬态边界响应,经坐标转换、时程处理和空间映射后驱动含经纱、纬纱、基体及束—基体界面的平纹编织细观模型,以分析纱束损伤、基体开裂和界面脱粘机理。培训可安排 1–2 次,围绕已交付模型和脚本进行上机讲解,重点教授模型运行、爆炸工况与结构参
野外无人监测场景对设备功耗、传输稳定性及功能集成度要求极为严格,传统采集设备功能单一,难以兼顾数据采集、信号传输与现场联动,且组网繁琐、运维成本高。本款低功耗单片机数传终端专为户外场景打造,集成4G全网通、1路RS485接口、双TCP/UDP链路、2路DI与2路继电器IO端口,支持Modbus自定义采集及多模式切换,以超低功耗、稳定传输与简易运维为核心优势,适用于水文、农业、环境监测及偏远设备监管
分布式光伏、户用光伏及工商业光伏电站数量多、分布散、设备杂,逆变器、汇流箱、电表、气象站等设备品牌不一、通信协议各异。传统人工巡检运维模式无法实时掌握发电数据、设备故障与组件衰减状态,普遍面临发电效率不明、故障排查滞后、运维成本高企、收益核算不准等突出问题。通过部署一体化物联网关与边缘计算平台,可构建光伏电站数字化、精细化、智能化的运维体系,从根本上解决上述痛点。 光伏站现场新旧设备混用,协议繁杂
衍射光学元件的性能受多种因素影响,其中空间光调制器(SLM)作为可编程衍射光学元件,在光束整形、全息显示等领域应用广泛。 以高斯-平顶衍射光束整形器为例,SLM通过加载特定的相位调制函数来实现光束转换。然而,受制造工艺限制,SLM的像素之间不可避免地存在间隙,这些间隙可能引发额外的衍射效应,进而影响最终的光束整形质量。 为量化这一影响并优化器件设计,本文基于VirtualLab Fusion 光之
在铸铁试验平台行业,很多商家刻意放大精度等级、平面度参数,让不少用户误以为精度数值就是衡量平台质量的标准。但工业生产从不看纸面参数,实际作业中的稳定性、耐用性、精度才是核心。无数实操案例证明:精度可以靠出厂检测“纸面达标”,但唯有承载力,是无法造假、实打实的核心硬指标,决定了平台的实际作业价值。 所谓纸面精度,是平台在空载、恒温、无外力干扰的实验室环境下检测出的理论数值,不代表实际工况精度。工业现
铸铁试验平台时,只会盯着精度参数、平面度数值,误以为标注的精度等级就代表设备的实际使用精度,殊不知承载力才是决定平台精度稳定性的核心关键,是隐藏在精度背后的“幕后大佬”。市面上多数平台标称精度看似一致,但实际使用中有的长期精度稳定、有的短期内就出现变形、塌边、误差差,核心差距就在于承载力配置的优劣。 铸铁试验平台的精度并非固定不变的静态数值,而是依托整体承载结构维持的动态性能。平台的工作面精度、平
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铸铁校平平台进场验收是保障设备质量、保障后续加工精度的核心环节,规范的质量验收与外观打分流程,能够精筛选合格产品,不劣质平台投入使用。本文结合行业国标标准与工业实操要求,整理完整的铸铁校平平台质量验收标准与外观造型打分教程,全程标准化、可落地,适配工厂进场验收、质检审核、入库核查等各类场景。 首先是核心质量验收标准,主要包含精度质量、材质质量、结构质量三大核心维度。精度验收为重中之重,需采用水平仪
摘要 各个工业部门对能量分布均匀的激光束(平顶光束)的需求越来越大。众所周知,具有陡峭边缘轮廓的光束更容易产生衍射波纹。这些波纹在某些光学系统中可能会增强,例如自聚焦情况下的放大。在这个用例中,我们试图通过引入锯齿光束切趾器来解决这个挑战。光束切趾在高能激光器和光束传输系统的设计中起着关键作用。在高能光学系统中使用仅振幅的光阑比用沉积技术制造的光阑具有更高的耐久性。 装置示意图 VirtualLa