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一次生产10亿CAR-T细胞,新型CRISPR技术,无需病毒载体高效插入超长DNA序列
CRISPR技术的出现显著改变了基因编辑领域的格局,为科学家自由操纵基因提供了前所未有的简便和高效。然而,目前CRISPR技术并非完美无缺,仍存在一定局限性,并面临许多挑战。 常规CRISPR技术通常依靠病毒载体来递送到细胞中,但病毒载体往往成本高昂且耗费资源,因此,制造大量临床级病毒载体一直是CRISPR技术临床应用的主要瓶颈之一。此外,传统病毒载体(慢病毒载体)在基因组中插入基因的位点具有随机
  • 我经常跟从事声学工作的朋友聊天,发现大家有一个共同的困惑,就是“以后做什么”的问题。有的路越走越宽,有的路越走越窄。比如消费电子的声学设计,前几年欣欣向荣,现在变得肉眼可见的拥挤。 这里结合最近几年的思考,谈谈未来三十年里,声学方向的主要机会。着重介绍我熟悉的电声学、通信声学、心理声学和机器听觉。 关于声学发展的全面总结,请参考程建春,李晓东,杨军三位老师编写的《声学学科现状以及未来发展趋势》一书
  • 文章摘要 海底观测网已成为21世纪海洋研究的重要途径之一,在建设海洋强国进程中具有重要的战略地位。文章概述了海底观测网的系统结构,综述了海底观测网中若干关键技术的研究进展,简介了国内外海底观测网的重要应用进展,并展望了海底观测网的技术发展方向。 文章速览 海洋不仅为人类提供巨量的食物、资源和能源,而且是地球深部与表层的通道、生命秘密的谜底,更是气候变化的调节器。在海洋巨大的体量内,物理、化学、生物
  • 在人类进入21世纪第3个10年之际,世界各国地质调查机构都在总结过去20年来地质工作取得的成就,发布未来10年地质工作规划。2019年美国、加拿大、英国、法国国家地质调查局局长(或前局长)围绕地质工作未来发展方向开展了广泛的讨论,形成一系列共识,认为当代地质工作必须坚持需求导向和问题导向,以地球系统科为导,推动地质工作结构调整,提出解决资源、环境、生态和空间重大问题的地质案。笔者通过总结21世纪前
  • 从维多利亚时期的立体镜(stereoscope)到高度电子化的 Oculus Quest 2,光学显示与电气工程领域的一次次进步正在逐渐模糊虚拟与现实的边界。 计算全息(CGH)通过数字化记录虚拟或真实存在物体的光波振幅与相位,可以复现具有物理景深效果且能够裸眼观看的真实三维场景。这令其成为虚拟现实以及增强现实领域的下一个变革性技术与研究热点。 为了获取计算全息图,传统方法通常采用光波仿真加相位编

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家庭消费类具身机器人(如人形机器人、服务机器人)在搬东西时出现手臂抖动或晃动,本质上是机械、控制、负载及环境等多维度因素耦合的结果。结合工程落地经验,需从“问题溯源”与“针对性改善”两个维度进行系统排查与解决。 一、 抖动/晃动的主要引起原因 1. 机械与结构因素(硬件根源) · 传动间隙与柔性:减速器(如谐波减速器)背隙过大,或机械结构(如关节轴承游隙、连杆结合面)存在间隙,在负载方向切换或启停
人形机器人-关节抖动优化方向
人形机器人关节模组的传动背隙(Backlash)直接影响末端的定位精度、运动平稳性及防抖性能。背隙过大会导致换向时产生“回差”和冲击抖动,过小则会增加摩擦和温升。结合人形机器人关节模组(如谐波、行星、RV减速器)的工程落地经验,优化传动背隙需从“硬件结构优化”、“装配工艺控制”和“控制算法补偿”三个维度进行系统级优化。 一、 硬件结构优化(从源头控制与补偿) 1.减速器选型与结构优化 · 谐波减速
人形机器人-背隙改善方向
智慧城市建设的核心,在于城市基础设施的数字化感知与精细化运维。城市市政设施品类繁多、点位分散,涵盖路灯照明、给排水管网、配电设施、园林喷淋、公共安防等多类设备,广泛分布于城市各个路段、社区与公共区域。长期以来,市政运维普遍存在设备零散难管控、人工巡检成本高、故障发现滞后、能耗统计模糊等问题,传统人工巡查、定期维保的粗放式管理模式,早已无法适配现代化城市高效、节能、智能的运维需求。智能网关作为市政物
智能网关在智慧城市市政运维中的应用
渐变折射率(GRIN)透镜是一种折射率沿径向连续变化的光学元件,其独特的折射率分布赋予了它不同于传统球面透镜的聚焦与成像特性。 VirtualLab Fusion光之数字模型平台为渐变折射率透镜的设计与仿真提供了高度灵活的工具支持,用户不仅可便捷地构建GRIN透镜模型,还可通过光线追迹与场追迹两种引擎对其光学性能进行多维度分析。 本案例以球面波经GRIN透镜聚焦的简易系统为例,系统展示从模型构建到
VirtualLab Fusion | 渐变折射率透镜的构造和建模
圆形铸铁平台之所以成为重载工业场景的优选工装,核心在于其规整的圆形结构暗藏科学设计,过硬的材质性能造就强实用价值,真正实现了“圆得有讲究,硬得没道理”。为直观验证圆形铸铁平台的真实性能,我们通过设备开展精度与承载实测,用实测数据拆解其结构优势、精度稳定性与重载耐受能力,直观展现这款工装设备的硬核实力。 首先是结构实测,验证圆形设计的科学讲究。本次实测选用标准直径圆形铸铁平台,采用激光平面度检测仪、
圆得有讲究,硬得没道理|圆形铸铁平台精度与承载实测

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    文章
    • 引言 通过 Ansys Zemax OpticStudio 与Lumerical RCWA 之间的动态链接,可实现宏观光学系统与微观光栅结构的协同仿真与优化。该工作流突破了传统方法的局限,为复杂衍射光学元件的设计与分析提供了高效、精准的解决方案。 在此工作流中,设计者在 Zemax OpticStudio 中构建宏观光学系统,并在 Lumerical 中构建光栅的微结构。两个软件中的模拟无缝连接。
    • 多分量传感器利用单个传感器,可同时测量一到三个方向上的力和扭矩。多分量传感器还有其它名称,比如力/扭矩传感器、六分量传感器、F/T传感器、多维传感器或多分量变送器。 多分量传感器可以测量什么? HBK MCS10等多分量传感器最多可配备六个测量通道: 力: Fx – 沿x轴方向的力 Fy – 沿y轴方向的力 Fz – 沿z轴方向的力 扭矩(弯矩): Mx – 绕x轴方向的扭矩 My – 绕y轴方向
    • 引言 消色差metalens是一种利用纳米结构表面设计的平面光学透镜,能够聚焦光线,且不存在传统metalenses中常见的色差。通过精心设计这些纳米级特征,它能够将多种波长的光聚焦到同一点,从而实现紧凑型高性能成像系统,适用于显微镜和智能手机摄像头等应用。在本例中,我们将介绍一种通过调整相位斜率以实现消色差聚焦的消色差超透镜设计工作流程。 概述 为了设计消色差metalens,采用了两种不同形状
    • 多口设备的前面板常常先由端口数量决定,再由热设计补散热孔、由工业设计补指示灯窗口。这样的顺序在低密度时还能工作,到了连续排列的 SFP 笼子,导光柱可能被相邻端口遮住,散热孔也可能落在没有有效风道的位置。 这里讨论的重点是“把端口数、散热和导光分别交给不同人后缺少统一约束”,而不是把 高密度 SFP 笼子 当成独立零件孤立判断。在 多端口通信设备前面板 里,它会先牵动端口排列,再影响散热路径和状态
    • 摘要 表面反射的抑制在许多光学应用中都很重要。控制表面反射的一个非常有趣的方法是使用抗反射的纳米和微结构,这是由自然(蛾眼)启发的。这些在亚波长域具有特征尺寸的结构在波长和角度依赖性方面表现出独特的特性。本文介绍了VirtualLab Fusion中确定性抗反射结构的分析与设计。 设计任务 扫描参数空间寻找初始解 初始解的参数优化#1 最终设计性能分析#1 初始解的参数优化#2 最终设计性能分析#
    • 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
    • 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
    • 本案例展示的是一个一维模型的薄膜太阳能电池示例。它包括一个附加银层和透明边界条件的两个设置,而不是完美的电导体边界条件进行比较。脚本data_analysis / run_comparison_1D.M对这两种设置执行波长扫描,并将结果可视化,就像薄膜太阳能电池的例子一样。此外,它在下图底部所示的半对数图中显示了两种设置的节能误差。 一维系统的几何定义和网格划分 虽然光源、材料和项目设置与2D模型
    • TechWiz LCD 3D 的衍射分析功能可以分析和设计衍射光栅。用户可以通过该功能查看设计器件的衍射强度和衍射角。 衍射图像分析 增加了衍射图像分析功能,可以预测相位光栅装置后面的图像。 该功能可以将设计的相位光栅器件的性能显示为图像,可用于智能窗口应用。 使用 LC 相位光栅模拟的衍射图像 通过 LC 相位光栅单元后的图像
    • 摘要 VirtualLab Fusion 可以在各种具有不同的配置和计算能力的计算机上运行。 调整软件的内部数值参数,例如每个场允许的最大采样点数或用于计算的内核数,有助于优化与可用处理器能力和内存相关的数值负载。 在本文档中,我们讨论了可以在 VirtualLab Fusion 的全局选项中配置的与性能相关的选项。 如何访问全局选项 导航到屏幕左上角的菜单,然后导航到全局选项。 加载和保存全局选
    • 摘要 VirtualLab Fusion中的全局选项对话框可以轻松自定义软件的外观和风格,也可以保存和加载全局选项文件,以便可以轻松地将首选设置从一个设备转移到另一个设备。本文档演示了与结果的可视化和图形显示相关的全局选项参数的用法。 如何访问全局选项 转到主窗口左上角的文件菜单,然后转到全局选项。 加载&保存全局选项 在配置了所有设置之后,除了保存类别中的文件路径外,可以使用以下控件重置、加载和
    • 为了适应个人偏好的多样性,满足每个用户计算硬件的不同规格,VirtualLab Fusion提供的工具可以根据您的个人情况进行个性化配置。下面我们演示如何在全局选项中对两组不同系统进行个性化设置:其一是,与数据的图形显示和一般可视化有关的设置; 另一个是与运行 VirtualLab Fusion 的计算机规格相关的性能参数设置。 VirtualLab Fusion中可视化的个性设置 本文档演示了如
    • OLED显示器的设计减少了外部光源的反射,这是提高可见度的一个重要因素,为此,我们在顶板上使用了圆形偏振器。然而,这会导致每个视角的色差,并将内部光提取效率降低约50%。为了解决这一问题,需要一种能够控制光源偏振的技术以及减反射膜的优化设计。 < 仿真结构 > < 由光源偏振状态决定的输出耦合效率 >
    • 摘要 光纤模式计算器可用于计算具有单核的阶跃折射率或具有无限抛物线轮廓的渐变折射率的圆柱对称光纤中的线偏振(LP)传播模式。描述这些模式的相应多项式是阶跃折射率光纤的贝塞尔(Bessel)多项式和渐变折射率光纤的拉盖尔(Laguerre)多项式。本应用案例说明了如何使用计算器和模式场的采样参数的配置。 配置 光纤结构:阶跃折射率光纤 设置光纤结构:阶跃折射率光纤 计算传播常数 显示传播常数 计算和
    • 随着新能源汽车高压化趋势不断推进, 800 V 高压平台正加速应用于动力电池、电驱系统、车载充电机、高压连接器等关键部件。工作电压提升,带来的不仅是补能效率和整车性能的提升,也意味着 绝缘系统需要面对更复杂的电气安全挑战。 高电压、长期热负荷、高温高湿、污染介质以及电弧等多重因素相互叠加,使新能源汽车的绝缘安全不再只是"测一次绝缘电阻"这么简单。 介电强度、体积电阻、表面电阻、漏电起痕、耐电压、灼
    • 摘要 在此示例中,针对特定入射角研究了F-theta物镜的焦点(PSF)。为了避免因离焦照明导致的焦点偏移而引入的额外计算量,根据光的主传播方向来移动探测器位置。使用VirtualLab的参数耦合工具自动调整探测器的位置。 建模任务 通过参数耦合自动定位探测器 参数耦合允许用户通过一个小脚本“片段”定义所需系统参数的变化。 因此,独立输入参数值的任何变化都会同时导致从属(耦合)参数的变化。 在此示
    • 摘要 该用例通过一个有意思的展示,示范了如何配置一维图。 VirtualLab Fusion允许用户各种调优,从轴名称和单位到插值和配色方案。 换言之,所有设置都在GUI级别上配置,这使没有编程经验的用户可以生成任意设置的一维绘图。 窗口尺寸 字体尺寸 坐标范围 基于选择的缩放比例I 基于选择的缩放比例II 轴刻度线数目 线的粗细和颜色 数据点符号 非插值视图 复制视图设置I 复制视图设置II 文
    • 摘要 折射率平滑变化的渐变折射率(GRIN)介质可用于例如:使镜头表面平坦或减少像差。VirtualLab Fusion为光通过GRIN介质的传播提供了一种物理光学建模技术。在相同的速度下,物理光学建模远远超过光线追迹,完全考虑了电磁场,包括其中的偏振串扰效应。 建模任务 光线追迹结果 场追迹结果–GRIN镜头后方 场追迹结果–焦平面 走进VirtualLab Fusion VirtualLab
    • 在现代光学系统中,为了进一步推动我们操纵光的极限,我们使用了许多不同种类的元件。我们开发了新元件并稳定地改进传统设备以获得所需的功能和性能。这常常会增加这些元件和整个系统的复杂性。 VirtualLab Fusion以其快速的物理光学技术,基于不同场解算器的灵活和自动连接,可以对光学系统进行精确建模,并可以对相关效果进行详细分析。 全内反射(TIR)棱镜的建模 提出了一种全内反射(TIR)棱镜的建
    • 为光线追迹生成光线 Frank Wyrowski 在镜头系统的光线追迹中,光线起源于物点,并且通常针对光阑进行特定选择,例如,主光线穿过光阑的中心。如果我们从物理光学的角度来看这条光线的选择,我们会发现光线与球面波的波前正交,球面波的波前起始于物点。在VirtualLabFusion中,这种情况可以通过在光源平面中移动选择球面场源模式来获得。 接下来,让我们考虑一个定义在束腰的高斯光模式。现在应该
    • 摘要 光学各向异性,也被称为双折射,是产生各种光学现象及其相关应用的原因。VirtualLab Fusion提供了一种快速和严格的场跟踪分析算法,该算法应用于S矩阵求解器,并工作在k域。在本应用案例中,介绍了各向异性介质的基本配置。 目录中的各向异性介质 定义各向异性介质 双轴晶体由三个方向的主折射率定义; 单轴晶体由o折射率和e折射率定义; 一般各向异性介质可以通过直接定义介电常数张量建立。 各
    • SimWorks、 Lumerical和Tidy3D这三款主流FDTD工具,它们的计算结果究竟差多少? 本文以同一款器件为载具,给出可量化的对比数据。 前言 在硅基光电子集成回路中,定向耦合器是最基础、应用最广泛的无源器件之一,它利用两根平行波导之间的倏逝波耦合效应,在不中断主信号传输的前提下,按设计比例、有方向性地提取或分配光功率。该器件不仅是实现片上光功率精确分束、信号监测和反馈控制的核心单元
    • 电机转子压装(转子轴、铁芯、端盖的压装)能不能保证同轴度,机械结构是前提,控制系统决定过程稳定性。简思伺服压装控制系统标配自研专用控制器 SP1008-1E-P,压力+位移双闭环,位置精度 0.01mm,压力精度达量程千分之一,配合多段压装和慢速探测接触,把压装动作变成可重复、可监控的稳定过程,从控制层给同轴度一致性兜底。 家电电机转子压装,同轴度为什么难保证 家电电机的转子组件压装,难点在轴与铁
    • 摘要 F-Theta透镜通常用于基于扫描式的激光材料加工系统。使用这种透镜,聚焦光斑沿目标平面的位移与透镜焦距和扫描角度的乘积成正比。然而,不存在完美的F-Theta系统,因此在任何给定的系统中,偏离理想行为的偏差都是可以预期的。借助快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion中的扫描光源,通过测量不同角度下实际光斑位置与期望值之间的偏差,分析了给定F-Theta透镜的性能。 建模
    • 1. 点击软件左上角File→Import选择导入图片文件 2. 在弹出的文件选择界面选择要导入的图片,点击打开 3. 选择Data Array数据类型格式 4. 目标图案预览 5. 设置图片尺寸 6. 点击Finish完成导入 7. 导入之后的数据还需要转换为Transmission透过率函数格式,通过菜单栏Manipulations下的Conversion功能进行数据类型转换,先转换为Harm
    • 用于图像分类的顶级预训练模型 最后更新日期 : 2024 年 7 月 3 日 预训练模型是在针对特定任务进行微调之前在大型数据集上训练的神经网络。这些模型捕获复杂的模式和特征,使其对图像分类非常有效。通过利用预先训练的模型,开发人员可以节省时间和计算资源。他们还可以用更少的数据实现高准确性。VGG、ResNet 和 Inception 等流行模型在该领域树立了标杆。 用于图像分类的顶级预训练模型
    • 对象识别: 对象识别是识别图像和视频中存在的对象的技术。它是机器学习和深度学习最重要的应用之一。该领域的目标是教机器像人类一样理解(识别)图像的内容。 编辑 对象识别 使用机器学习进行对象识别 HOG(定向梯度直方图)特征提取器和 SVM(支持向量机)模型:在深度学习时代之前,它是一种最先进的对象检测方法。它采用正(包含对象的图像)和负(不包含对象的图像)样本的直方图描述符,并在此基础上训练我们的
    • 点击这里,即可报名 研讨会内容 1、声强及选择性声强 2、平面传声器阵列声源识别技术(含声全息、宽带声全息、Beamforming、反卷积Beamforming) 3、球面传声器阵列声源识别技术(球Beamforming、反卷积球Beamforming) 4、其他新型声源识别技术(基于压缩感知、机器学习的阵列声源识别技术) 研讨会时间 2024年8月20日(周二)下午3:00-4:00 费用 免费
    • 2024/08/20 15:00-16:00 噪声源识别网络研讨会 点击这里,即可报名 波束形成声源识别技术是利用一组传声器构成的阵列测量声压信号,基于特定方法后处理测得的声压信号来获取被测对象表面的声学成像图,通过匹配光学照片等方式来确定声源,又名“声学照相机”,具有测量速度快、因适宜中远距离测量而易于布置等优势,在噪声源识别、目标探测、故障诊断等领域被广泛应用,自1974年由 Billings
    • 摘要 斐索干涉仪是工业中常见的光学计量设备,它们通常用于光学表面质量的高精度测试。 借助VirtualLab Fusion中的非顺序追迹,我们构建了一个菲索干涉仪,并利用它测试了不同的光学表面,例如圆柱形和球形。 可以看出,产生的干涉条纹对表面轮廓具有敏感性。 建模任务 倾斜平面下的观测条纹 圆柱面下的观测条纹 球面下的观测条纹 VirtualLab Fusion 视窗 VirtualLab Fu
    • 摘要 干涉测量法是光学计量学的重要技术。 它被广泛用于例如,表面轮廓、缺陷、高精度的机械和热变形。 作为一个典型示例,在VirtualLab Fusion中借助非序列场追迹,构建了具有相干激光光源的Mach Zehnder干涉仪。 证明了光学元件的倾斜和移位如何影响干涉条纹图案。 建模任务 元件倾斜引起的干涉条纹 元件移动引起的干涉条纹 走进VirtulLab Fusion VirtualLab
    • 简介 FRED具备通过光学系统模拟光线偏振的能力。光源可以是随机偏振、圆偏振或线偏振。过滤或控制偏振的光学元件,如双折射波片和偏振片,可以准确的模拟。FRED偏振模型中一些简单例子包括吸收二向色性和线栅偏振片,方解石半波片,和马耳他十字现象。这些特性的每一个都可以应用到更复杂的光学系统中,如液晶显示(LCDs)、干涉仪和偏光显微镜。 马耳他十字现象 马耳他十字是正交放置的线偏振片之间的双折射材料形
    • (原创,欢迎转载,转载请说明出处) 1 概述 本系列文章研究成熟的有限元理论基础及在商用有限元软件的实现方式,通过 (1) 基础理论 (2) 商软操作 (3) 自编程序 三者结合的方式将复杂繁琐的结构有限元理论通过简单直观的方式展现出来,同时深层次的学习有限元理论和商业软件的内部实现原理。 有限元的理论发展了几十年已经相当成熟,商用有限元软件同样也是采用这些成熟的有限元理论,只是在实际应用过程中,
    • 介绍 无论是在研究中还是通过工业设备开发后用于临床目的,Shack‑Hartmann 传感器被广泛应用于测量人眼所产生的像差。 原理 这种装置的基本原理可以描述如下:光束聚焦在用作光扩散器的视网膜上,尽管出于安全考虑优选使用近红外进行测量,但光束的主要部分被这种复杂介质吸收。光的弱背向反射部分穿过人眼结构的不同元件,例如前房的玻璃体和晶状体以及后房的房水和角膜。每一个元件都会对眼睛出瞳处波前的形状
    • 传声器阵列可以同时捕获来自多个不同点的声音信号,进行空间音频滤波,从而生成声波的方向。传声器阵列具有不同的形状和大小,它的历史可以追溯到100年前。 这种类型的非触觉感测称为声学摄像机,使声音可以映射到2D / 3D。 许多行业都在使用它:飞机,航空航天,军事,汽车,风能,铁路,机械等。 举个例子,在汽车行业中,传声器阵列用于识别风噪声的来源,以及在设计和量产阶段整车的异响。这一切都是为了让使用者
    • 概述 所谓多程放大器是指光束在同一台放大器传输多次,获得多次放大,更有效地提取增益介质中的储能。因此多程放大器是一种获取高能量和高提取效率的有效工具。 系统描述 对于本例介绍的多程放大器,光束将在其增益介质中穿过5次,如图1所示,利用4面反射镜实现5次穿越,光束需要在不同的位置与增益介质相互作用。如果传输光束采样点与增益介质的采样点严格对齐,就不需要任何插值了。对于图1所示的结构,如果能够保证倾斜
    • 本课程提供照明系统中光源的介绍,作为照明系统光源的信息中心。本课是照明学习路径的第二课。在这一课中,将描述照明系统中的各种光源类型以及如何这些使用光源。光源是照明系统的起点和支点,可以说是照明设计中最关键的部分。 简介:照明系统中光源的剖析 光源有许多不同的形状、大小和形式,但用于照明设计的数据是:来自光源光线的位置x、 y、 z,光线的方向角l、 m、 n,光线的能量、波长或颜色。 在最简单的情
    • 背景 光学系统中常见的机械故障是支撑结构的刚度不足。刚度对于保持光学元件的对中和实现足够的光学性能至关重要。机械工程师有责任在机械设计中提供足够的刚度。 光学工程师喜欢将机械工程师的结构设计导入到他们的光学设计程序中来对其进行评估。这个过程包括将机械工程师的CAD模型导入到结构分析有限元程序中,然后再将有限元分析结果导入到光学设计程序中。为了方便这个操作,光学工程师开发了解析器和插值器,这使得光学
    • 如今,激光雷达技术不仅应用于专业领域,而且应用于消费品领域。以面阵激光雷达为例,由于其快速、准确的三维距离检测和测量能力,在智能设备中得到了广泛的应用。在这个例子中,我们演示了一个典型的面阵激光雷达的工作原理,该雷达由光源阵列、准直透镜系统以及衍射光栅作为分束器组成。分析在空间和空间频率域中进行。 建模任务 建模任务 单个光源+准直透镜 单个光源+准直透镜 光源阵列+准直透镜 光源阵列+准直透镜+
    • 光谱学--对光的光谱(波长)组成的研究--仍然是光学的一个重要研究领域。采用衍射元件的色散行为来分离不同方向的入射光的不同光谱成分的多色器或单色器由于其易于使用和可调整性,经常被选择用于这项任务,。。 在高速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion中实现的 "连接场求解器 "方法可以模拟由各种元件组成的复杂系统,在这个领域就是如此:光栅和折射元件(如抛物面镜)都是光谱系统中不可避免
    • 摘要 :通过主观评价及LMS设备测试 ,确 定某 自主品牌 电动汽车匀速 工况下存在路噪大的问题 依据 TPA分析方法 ,分 别从 源、路 径及 响应 3个方面对整车路噪 问题进 行分析优 化 依据 测试数据针对轮胎 、悬架及 车身提 出优化 方案并 分别 进行 方案验证 :利用整车 3D仿真分析模型进行优化以缩短 周期和 降低成本 依据 各方案验证结果确定最终方案 ,实车测 试 结果显示,采用最
    • 照明系统设计者通常需要向客户提供IES格式的数据。照明工程学会 (Illuminating Engineering Society,IES) 文件格式便于传输辉度数据,该格式得到了制造商和设计师的广泛认可。本文描述了如何生成IES文件并验证结果。(联系我们获取文章附件) 简介 复杂的照明系统可以在OpticStudio的非序列模式下进行设计和优化,之后,您可能需要向潜在客户提供输出数据,以便他们能
    • 1. 要点 1) 基本物理量 2) 实例模型说明 3) 材料属性设定 4) 求解类型设定 5) 边界条件设定 6) 载荷和声源 7) 网格划分 8) 结果后处理 2. 基本物理量 1) 声压 设气体的初始压强为P0,受到声扰动后,压强为P0+P。则这个压强改变量就称为声压,单位为Pa,一般取其有效值。 2) 声压级 声压级(Sound Pressure Level)定义为声压得有效值与基准声压的有
    • 光学相干层析成像(OCT)系统是断层成像系统,它通过图像反射或散射出来的光来获取被测物体横截面或三维图像。本文讲述了光学相干层析成像(OCT)系统的设计,并探讨了如何使用OpticStudio进行相干模拟。 01 简介 光学相干层析成像(OCT)系统是断层成像系统,它通过图像反射或散射出来的光来获取被测物体横截面或三维图像。尽管光线在OCT中穿透的深度以毫米数量级计量,但OCT具有安全性和高分辨率
    • 光学相干层析成像(OCT)系统是断层成像系统,它通过图像反射或散射出来的光来获取被测物体横截面或三维图像。本文讲述了光学相干层析成像(OCT)系统的设计,并探讨了如何使用OpticStudio进行相干模拟。(联系我们获取文章附件) 简介 光学相干层析成像(OCT)系统是断层成像系统,它通过图像反射或散射出来的光来获取被测物体横截面或三维图像。尽管光线在OCT中穿透的深度以毫米数量级计量,但OCT具
    • 一、行业现状 1.1 简介 光学元器件。光学系统的基本组成单元。大部分光学零件起成像的作用,如透镜、棱镜反射镜等。另外还有一些在光学系统中起特殊作用(如分光、传像、滤波等)的零件,如分划板、滤光片、光栅用以光学纤维件等。全息透镜、梯度折射率透镜、二元光学元件等,是一二十年来出现的新型光学零件。目前由于其下游主要市场为摄像头,所以常用光学器件来指代光学透镜。 透镜是用透明物质制成的表面为球面一部分的
    • Ansys Lumerical 2023R2新版本正式发布!主要集中在光子学多物理场求解器增强,FDTD GPU 加速支持,超透镜流程优化,铌酸锂调制器支持,光子集成电路仿真能力增强, GUI增强和云计算支持等。 光子学核心技术 1、RCWA 功能增强 •新增 RCWA求解器下的电磁场监视器,用于更多类似超透镜的仿真验证需求。 •支持非正交结构单元的仿真求解,可以实现更复杂光栅结构的快速仿真。 •
    • NVH问题一直以来都是工程领域,尤其是汽车工程中的主要难点,如何抑制噪声和控制振动是一项艰巨的任务,想要研究好NVH问题,首先得熟知声音的一些基本物理量,今天就带大家学习一下声学领域中最基础的三个物理量:声压、声强和声功率。 在物理上是如何来描述声音的呢?测量声音最常用的物理量是声压。我们都知道声音是一种机械波,是由物体振动产生的,当物体发生振动时,声音的传播介质也会发生振动并向外传播形成声波,声
    • 作者:金鹏 HBK中国区应用服务经理 调制(Modulation)、包络分析(Envelope) 如果噪声中出现了明显的调幅(AM)现象,除了 上篇 提及的抖动度和粗糙度以外,BK Connect软件还提供包络分析(Envelope)。包络分析能够将调制信号从载波信号中分离出来。如下图所示,红色为载波信号,黑色为调制信号,经过包络分析后,即可得到右下角的调制频率fm。包络分析除了用于调制信号的解调
    • 本文专门介绍使用单点金刚石车床加工自由曲面的主要可制造性参数,解释了可制造性参数如何与仪器参数相关联,并展示了如何在 OpticStudio 中检查和控制这些可制造性参数。此外,还解释了如何处理其考察区域外的自由曲面的行为。例如,使用塑料自由曲面透镜(Alvarez透镜元件)等。 表面参数控制 镜头加工中需要进行控制的表面参数将取决于加工方法和设备。加工塑料光学元件最流行和最广泛使用的方法之一是使
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    • 摘要: 目前,FRED温度敏感性的评价可使用脚本语言实现。本文演示了一个双折射材料的折射率随温度变化而变化脚本。 双折射简介: 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内; 光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单
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    • 本文介绍了如何在 OpticStudio 中建模和设计真实的单色和消色差波片。它将演示如何使用双折射材料,通过构建评价函数来计算相位延迟,并使用 Universal Plot 将相位延迟与波片厚度的关系可视化。(联系我们获取文章附件) 双折射材料和波片 常用大多数波片利用的是材料的双折射特性。双折射即材料的折射率取决于光的偏振方向和传播方向。双折射材料有很多种类型,然而单轴晶体型材料通常用于波片。
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    • 案例307.01 这个例子演示了由折射光束整形器会话编辑器来设置光束整形器系统。生产的系统的光学性能可以由VirtualLab Fusion的参数优化得到改善。 1.建模任务 2. 系统设置的会话编辑器 • 应用折射光束整形器会话编辑器辅助搭建标准的光束整形系统。 • 必须指定入射光束,光学设置和输出场的参数。 • 所有参数的会话编辑器都存储在该文件中“Scenario_307.01_Refrac
    • 概要 本文展示了如何设计光束整形器将激光器产生的高斯分布的光转换为平顶分布的光输出。(联系我们获取文章附件) 介绍 光束整形光学元件可以将入射光的光强分布转换为其他特定的分布输出。最常见的例子就是将激光器产生的高斯分布的光转换为平顶(Top-Hat)分布的光输出。在评价函数中使用几何光线来优化透镜的矢高是一个很有效的方法。在这一方法中,我们将计算给定输入光分布时,输出面应有的结果,并通过几何光线目
    • 建模目的:使用VirutalLab模拟脉冲在自由空间的传输 使用工具箱:基本工具箱 脉冲参数:脉冲宽度为10fs,载波波长800nm,包含29个谐波场 自由空间传输距离:10mm VirtualLab脉冲建模的一些概念的介绍 1) 脉冲传输 作为任意的电磁场,脉冲由电场矢量E(r, t)和磁场矢量H(r, t),共六个矢量分量来表示,这六个分量均为实值函数,后面我们用函数U(r, t)表示其中任意
    • 本案例将解释如何在VirtualLab中进行三维光栅建模 本案例所使用的工具箱为光栅工具箱 基于堆栈结构进行光栅模拟的光栅工具箱具有两种类型的光栅,分别为二维(2D)光栅和三维(3D)光栅 基于堆栈的光栅元件包含一个基板(base block),堆栈(stack)则位于基板的边界上,基板为均匀介质,下图为三种类型的堆栈-基板结构 建模步骤如下: 1. 进入VirtualLab软件主窗口,通过解决方
    • Stephen M. Pompea^a, Richard N. Pfisterer^b, and Jeffrey S. Morganc^c a National Optical Astronomy bservatory, Tucson, Arizona¹, b photon Engineering LLC, Tucson, Arizona2,c Depment of Astronomy, Univ
    • 本文作者为:Ansys Lead R&D Engineer Michael Cheng 翻译:Ansys Senior Application Engineer Yuan Chen 原文发布于Zemax知识库 简介 本文提出并演示了一种以二维光栅耦出的光瞳扩展(EPE)系统优化和公差分析的仿真方法。 在这个工作流程中,我们将使用3个软件进行不同的工作 ,以实现优化系统的大目标。首先,我们使用Lum
    • 本文作者为:Ansys Lead R&D Engineer Michael Cheng 翻译:Ansys Senior Application Engineer Yuan Chen 原文发布于Zemax知识库 简介 本文提出并演示了一种以二维光栅耦出的光瞳扩展(EPE)系统优化和公差分析的仿真方法。 在这个工作流程中,我们将使用3个软件进行不同的工作 ,以实现优化系统的大目标。首先,我们使用Lum
    • 这篇文章介绍了如何模拟一个部分反射的表面,该表面会根据指定的散射分布对一部分入射光能量进行散射。本文介绍的示例包含部分吸收以及部分镜面反射的情况。(联系我们获取文章附件) 介绍 使用 OpticStudio 非序列模式模拟散射和膜层的能力,我们可以模拟一个部分反射(或部分透射)的表面,该表面会根据指定的分布散射入射光能量的一部分。 假设我们需要模拟一个表面为部分反射(60%反射)的矩形体 (Rec
    • 简介 本文提出并演示了一种以二维光栅耦出的光瞳扩展(EPE)系统优化和公差分析的仿真方法。 在这个工作流程中,我们将使用3个软件进行不同的工作 ,以实现优化系统的大目标。首先,我们使用 Lumerical 构建光栅模型并使用 RCWA 进行仿真。其次,我们在 OpticStudio 中构建完整的出瞳扩展系统,并动态链接到 Lumerical 以集成精确的光栅模型。最后,optiSLang 用于通过
    • 本文介绍了如何在 OpticStudio 中建模和设计真实的单色和消色差波片。它将演示如何使用双折射材料,通过构建评价函数来计算相位延迟,并使用 Universal Plot 将相位延迟与波片厚度的关系可视化。 作者:Takashi Matsumoto 合作翻译:光谱时代-余德洋 文件下载 文章附件 双折射材料和波片 常用大多数波片利用的是材料的双折射特性。双折射即材料的折射率取决于光的偏振方向和
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    • 本文介绍了 OpticStudio 模拟基于偏振的光学现象的几种方法。本文的目的是在对基于偏振的光学进行建模时检查这些特征的优势和正确应用。讨论的功能包括偏振光瞳图、琼斯矩阵、双折射、表面涂层等。这些对于波片和隔离器等实际应用很重要。(联系我们获取文章附件) 简介 偏振效应被用于各个领域的无数光学系统中。OpticStudio 允许用户指定进入系统的光的输入偏振以及序列模式中的表面与偏振特性 交互
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    • 摘要 分束器是将光束一分为二的重要光学元件,是干涉仪等许多光学实验和测量系统的重要组成部分。作为一个典型的例子,在VirtualLab Fusion中建立了具有相干激光光源的Mach-Zehnder干涉仪,并利用非序列场追迹对其进行了分析。研究了理想结构分束器和实际结构分束器的不同性能,并演示了相对相移变化引起的互补干涉图样。 建模任务 理想分束器干涉图样 理想的分束器提供未修改的传输场和镜像反射
    • 杂散光问题出现在几乎所有的光机系统或者照明系统中。通过遮挡或者移除零件、表面涂漆或者在光学器件表面镀膜都可以减少或者消除杂散光。在本案例中,我们将阐述杂散光的定义并且介绍怎样利用FRED来分析和避免杂散光问题。 1. 什么是杂散光? 简单来说,杂散光就是系统不需要的噪音,它是由光机结构、视场外光源或者不完善的光学零件产生的,还有可能是由光学或系统自身的热辐射引起的。FRED 善于发现这些不需要的噪
    • 说明 该示例演示了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)的温度传感器,因为光纤折射率会随温度而变化,导致其布拉格波长发生偏移,所以可以被用作温度的测量。(联系我们获取文章附件) 综述 在本示例中要考虑的光纤布拉格光栅(FBG)由具有交替折射率和恒定周期性的纤芯制成。众所周知,沿着光纤主轴的折射率变化可以在布拉格波长(λ_Bragg)下引起反向传播模式的耦合,由以下方程给出: 其中n_eff是布拉格波长下