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承接光學設計

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作為VirtualLab Fusion的開發者,我們認為光線光學和物理光學并不是用戶必須選擇的兩種分離的建模技術。在我們的概念中,光線追跡形式的光線光學是物理光學建模的一個子集。而在
2025-03-14 08:54:35

Techwiz LCD 1D應用:光學薄膜設計與分析

光學問題,如色差和高遲滯性。為了解決這些問題,我們使用Techwiz LCD 1D提供基于相差的顏色分析。
2025-03-14 08:47:25

VirtualLab Fusion應用:光學系統中的熱透鏡

現代技術在材料加工領域的出現,使得高功率激光源在光學系統中的使用頻率大大增加。高能源產生的大量熱量導致了幾何形狀的變形和系統中光學元件折射率的調制,這將影響它們的光學特性。在VirtualLab
2025-03-13 08:57:22

GLAD應用:大氣像差與自適應光學

概述 激光在大氣湍流中傳輸時會拾取大氣湍流導致的相位畸變,特別是在長距離傳輸的激光通信系統中。這種畸變會使傳輸激光的波前劣化。通過在系統中引入自適應光學系統,可以對激光傳輸時拾取的低頻畸變進行校正
2025-03-10 08:55:14

智能光學計算成像技術與應用

智能光學計算成像是一個將人工智能(AI)與光學成像技術相結合的前沿領域,它通過深度學習、光學神經網絡、超表面光學(metaphotonics)、全息技術和量子光學等技術,推動光學成像技術的發展。以下
2025-03-07 17:18:231311

VirtualLab Fusion應用:對光學系統中亞波長結構的嚴格模擬

光學設計軟件VirtualLab Fusion中實現的建模技術的交互性意味著其用戶可以完全靈活地在精度和速度之間找到始終相關的折衷方案。這也適用于模擬光通過亞波長結構傳播:可以只為光學系統中表
2025-03-04 09:59:44

立儀科技深耕緊密光學領域

光學
立儀科技發布于 2025-02-28 17:57:50

請問DLP4500拆除光學鏡頭和光源后的如何工作?

您好, 我把DLP 4500的LED和光學鏡頭拆除了,現在想讓激光從LED的位置進入,利用DMD進行空間調制。按照TI官網上的視頻加載的圖片,但是在出射方向觀察的激光圖樣沒有發生變化,請問
2025-02-28 07:05:12

RAY65S光學模塊配合DLP6500投影圖像時遇到的問題求解

我們用DLP6500搭配RAY 65S光學模塊成功投影圖像,圖像質量也不錯。但出現一個奇怪的現象。 當轉動投影接收屏時,接收屏上各個點距離鏡頭的距離發生變化,中心投影的方式接收屏上的圖像應該呈現一
2025-02-26 06:55:16

DLP5531LEQ1EVM投影鏡頭組可見光學效率是多少?

投影鏡頭組可見光學效率?
2025-02-18 06:28:40

光學PCB基波導嵌入式系統解析

本文引入基于光學PCB的波導嵌入式系統(WES),用于AI/HPC數據中心,以克服CPO集成挑戰。WES通過集成光學引擎與精確耦合結構,實現高密度、低損耗、無光纖的設備間光互連。 ? 引入基于光學
2025-02-14 10:48:111308

伯恩光學榮獲FUTURUS“2024優秀技術合作獎”

近日,未來黑科技(FUTURUS)公司對供應商進行評選,伯恩光學憑借關鍵材料的應用技術,榮獲FUTURUS“2024優秀技術合作獎”,成為獲得此獎項的三家優秀供應商之一。
2025-02-14 09:55:35871

離軸光學系統的優勢

離軸光學系統具有多個顯著的優勢,主要體現在以下幾個方面: 1.更廣闊的視場 離軸光學系統通過使用非對稱的光學元件,能夠顯著擴大視場范圍,使得觀察者可以獲得更廣闊的視野。這對于航天、天文、航空等領域
2025-02-12 06:15:29779

歌爾光學推出全新AR全彩光波導顯示模組

在近日于美國舉行的SPIE(國際光學工程學會)AR | VR | MR大會上,歌爾股份的控股子公司——歌爾光學科技有限公司,憑借其在AR光學領域的深厚積累,成功推出了一款采用表面浮雕刻蝕光柵工藝
2025-02-11 10:06:411757

光學領域新突破,歌爾光學發布DLP 3D打印光機模組

2025年1月29日,日本3D打印增材制造展覽會(TCT Japan)在東京舉行,歌爾股份控股子公司歌爾光學科技有限公司(以下簡稱“歌爾光學”)首次參展并發布其自主研發的DLP 3D打印光機模組
2025-02-06 10:27:33923

利用彩色光刻膠的光學菲涅爾波帶片平面透鏡設計

光學操控技術已成為諸多應用領域中的有力工具,它的蓬勃發展也使得學界對光學器件小型化的需求日益增長。因此,以超表面和衍射光學元件為代表的平面透鏡技術由于其相對傳統衍射光學器件極小的厚度而得到廣泛關注
2025-02-06 10:16:491421

歌爾股份旗下歌爾光學發布DLP 3D打印光機模組 實現在光學領域的全新拓展

日前,日本3D打印增材制造展覽會(TCTJapan)在東京舉行,歌爾股份控股子公司歌爾光學科技有限公司(以下簡稱“歌爾光學”)首次參展并發布其自主研發的DLP3D打印光機模組,實現在光學領域的全新
2025-02-06 09:44:121072

光學擴展量和光通量計算

介紹 本說明旨在幫助確定激光驅動光源 (LDLS?) 是否是適合應用的光源。在本說明中,我們將僅考慮 LDLS 的光學性能,而不考慮 LDLS 的其他優點,例如穩定性或超長壽命。要考慮的主要因素之一
2025-02-05 09:11:131110

光學儀器的工作原理 光學儀器的種類及功能

光學儀器是利用光的特性來觀察、測量和分析物體的性質的設備,它們在科研、工業生產、醫療診斷、天文觀測等領域發揮著至關重要的作用。以下是對光學儀器的工作原理、種類及功能的詳細介紹。 一、光學
2025-01-31 10:00:002403

超快飛秒光學新工具!單腔雙光梳的氣體光譜應用前景

單腔雙光梳技術是近年來光學領域備受矚目的研究方向之一。這項技術不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領域具有重要應用前景,還為研究精密光譜學、量子光學、光子學等提供了全新的研究平臺。
2025-01-23 14:03:47758

超快飛秒光學新工具!單腔雙光梳的精確測距應用前景

單腔雙光梳技術是近年來光學領域備受矚目的研究方向之一。這項技術不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領域具有重要應用前景,還為研究精密光譜學、量子光學、光子學等提供了全新的研究平臺。
2025-01-23 13:58:48840

超快飛秒光學新工具!單腔雙光梳的厚膜檢測應用前景

單腔雙光梳技術是近年來光學領域備受矚目的研究方向之一。這項技術不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領域具有重要應用前景,還為研究精密光譜學、量子光學、光子學等提供了全新的研究平臺。
2025-01-23 13:56:45680

超快飛秒光學新工具!單腔雙光梳的泵浦探測應用前景

單腔雙光梳技術是近年來光學領域備受矚目的研究方向之一。這項技術不僅在光譜分析、激光測距、厚膜檢測、泵浦探測等領域具有重要應用前景,還為研究精密光譜學、量子光學、光子學等提供了全新的研究平臺。
2025-01-23 13:54:07788

回流焊時光學檢測方法

回流焊時光學檢測方法主要依賴于自動光學檢測(AOI)技術。以下是對回流焊時光學檢測方法的介紹: 一、AOI技術概述 AOI(Automated Optical Inspection)即自動光學檢測
2025-01-20 09:33:461450

光學儀器的使用注意事項

光學儀器因其高精度和高靈敏度而在多個領域內被廣泛使用。然而,不正確的使用可能會導致儀器損壞、測量結果不準確甚至對使用者造成傷害。 1. 光學儀器的分類和特點 光學儀器種類繁多,包括顯微鏡、望遠鏡
2025-01-18 09:51:321535

光學儀器與機械儀器的區別

在科學研究和技術發展中,儀器設備扮演著至關重要的角色。光學儀器和機械儀器是兩大類常見的儀器,它們各自有著獨特的特點和應用場景。 光學儀器 光學儀器主要依賴于光的傳播、反射、折射、衍射等物理現象來實現
2025-01-18 09:49:231116

基于光偏振與光學調制實現白光干涉相移

基于光的偏振特性和一些光學元件對光的調制作用,實現白光干涉中的光學相移原理是一個復雜而精細的過程。以下是對這一原理的詳細解釋: 一、光的偏振特性 光的偏振是指光波在傳播過程中,光矢量的方向和大小
2025-01-15 15:07:54397

反射光柵的光學系統結構中光柵系統的配置與優化

“Littrow結構”是指那些包含反射光柵的光學系統,其中光柵方向被設置為可以使工作階(通常是第一衍射階)沿著入射光束的方向返回。這可以用于各種不同的應用,例如,在激光諧振器的背景下,光柵可以
2025-01-11 13:19:56

散射體的光學手性響應

在JCMsuite中,利用光學手性的形式和內置的手性參量可以計算光散射體的手性響應。結果表明,時間諧波光學手性密度服從局部連續性方程[1]。這使得手性行為的分析類似于研究電磁能量的標準消光實驗。 在
2025-01-11 13:17:20

為什么負我不負她,PCB上的光學點是如何出軌的

工,你別著急,聽我給你嘮嘮嗑。 光學定位點的名詞解釋: 學名:PCB光學定位點 別名:基準點,光標點,mark點等(外號比較多) 英文名:fiducial mark 作用: 它設計在PCB上,在PCB裸板
2025-01-10 16:39:28

遠心鏡頭:提升測量精度的光學利器

遠心鏡頭,其設計精髓在于通過特殊的光學路徑,使光線以近乎平行的方式進入鏡頭,確保成像平面上的圖像清晰且穩定。
2025-01-10 10:34:14956

光學系統的3D可視化

**摘要 ** 為了從根本上了解光學系統的特性,對其組件進行可視化并顯示光的傳播情況大有幫助。為此,VirtualLab Fusion 提供了顯示光學系統三維可視化的工具。這些工具還可用于檢查元件
2025-01-06 08:53:13

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