供 定制化服務 ,可以根據(jù)客戶的具體需求進行產品調整和優(yōu)化。
科技的魅力常常隱藏在這些精妙的細節(jié)之中。槽型光電開關,作為光束燈內一個關鍵的傳感與控制部件,默默確保了每一束光都能準確、絢麗地綻放在舞臺
2025-12-30 16:51:14
、保障工程安全的第一步。安裝工作始于準備工作。首先需根據(jù)設計要求確定安裝位置和測量方向,并打磨結構物表面以確保平整。隨后,將安裝支架固定在打磨部位,裝上傾斜儀。安裝時
2025-12-23 16:13:25
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年的持續(xù)深耕、領先的技術研發(fā)實力以及可靠的產品品質與服務,再度榮獲“磁性器件行業(yè)卓越獎”。這已是科達嘉連續(xù)第四年獲此殊榮,充分彰顯了公司在磁性元件行業(yè)的技術實力與行業(yè)影響力。
2025-12-23 10:00:17
259 深度解析電流探頭的關鍵性能指標與選型指南
2025-12-17 14:54:48
154 工藝引入的側壁與底面粗糙度成為制約傳播損耗的主要因素。同時,為實現(xiàn)緊湊的光路設計與低偏振串擾,要求刻蝕剖面具有近乎垂直的側壁形貌。同時,為實現(xiàn)緊湊的光路設計與低偏
2025-12-15 18:03:48
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采集晶振的實際頻率,與標準頻率進行比較,根據(jù)差值計算出修正系數(shù),并存儲在芯片中。在運行時,根據(jù)修正系數(shù)來調整晶振的頻率,從而減小頻率誤差。
3.硬件調整:硬件調整是一種直接調整晶振頻率的方法。通過改變
2025-12-12 06:20:06
超級AI芯片時代,算力突飛猛進,行業(yè)日新月異,電子元器件的進化方向是哪里,我們要為此提前做好哪些準備?
2025-12-11 15:13:50
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隨著北斗系統(tǒng)組網完成及技術迭代,桿塔傾斜監(jiān)測裝置正朝著智能化、集成化方向發(fā)展。未來將融合5G通信、人工智能算法,實現(xiàn)傾斜趨勢預測、智能診斷等功能。結合數(shù)字孿生技術構建三維桿塔模型,可直觀展示傾斜狀態(tài)
2025-11-24 13:43:17
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在精密光學實驗與工業(yè)應用中,光束的穩(wěn)定性是確保系統(tǒng)性能的關鍵因素。然而,環(huán)境的振動、系統(tǒng)的熱漂移以及其他不可控的機械擾動,常常導致光路發(fā)生偏移,影響成像質量、加工精度或測量準度。傳統(tǒng)的解決方案可能
2025-11-20 10:18:26
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行業(yè)關注的重點。本文將圍繞“X光設備檢測有效性”和“X光檢測準確性提升”這兩個核心長尾關鍵詞,深入解析5個關鍵技巧,幫助企業(yè)提升設備性能,降低誤差率,滿足更高的檢測需求。無論是制造業(yè)的質量控制還是安全檢查場景,
2025-11-18 11:27:31
229 2025年,“2000V”成為光伏與儲能領域的熱詞。繼600V、1000V、1500V之后,行業(yè)正加速邁向更高電壓平臺。隨著器件耐壓、絕緣與標準體系的完善,更高母線電壓正成為提升功率密度與系統(tǒng)經濟性的關鍵方向。
2025-11-05 09:26:13
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實驗名稱:高壓放大器在液晶腐蝕傾斜光柵靈敏度增強電場傳感器研究中的應用實驗方向:光纖電場傳感器實驗設備:ATA-2021B高壓放大器、傾斜光柵、信號發(fā)生器、光譜儀實驗目的:本實驗采提出了一種在高
2025-10-23 18:49:11
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我們日常傳輸大容量文件、使用 VR 設備遠程會議時,光模塊是高效數(shù)據(jù)交互的核心組件,而光模塊與光纖連接的 “光接口”,是光信號穩(wěn)定傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">關鍵,微小偏差就可能導致信號異常。
2025-10-23 18:18:57
1053 Duma光束質量分析儀DumaDuma Optronics 公司于1989年成立于以色列,是一家專業(yè)從事激光光束自動化測量系統(tǒng)研發(fā)和生產的公司。其生產的光束質量分析儀產品類型豐富,功能全面。提供了
2025-10-23 14:59:24
產品別稱:電力桿塔安全監(jiān)測裝置、智能桿塔傾斜監(jiān)測預警裝置、輸電桿塔傾斜監(jiān)測裝置、架空輸電線路桿塔傾斜監(jiān)測裝置引言在電力系統(tǒng)中,輸電線路桿塔扮演著至關重要的角色,其穩(wěn)固與否直接關乎電網的可靠運行。但
2025-10-22 10:58:26
技術,實時發(fā)現(xiàn)料架發(fā)生傾斜、沉降等異常情況,發(fā)出聲、光報警信號,提醒現(xiàn)場值班人員,及時發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,廣泛應用于電力倉儲、物流倉庫和具有料架應用的場景。系統(tǒng)功能
2025-10-17 16:30:21
諧波總畸變率(THD)的誤差范圍需結合具體應用場景、設備精度及行業(yè)標準綜合判斷。以下是基于電力系統(tǒng)、工業(yè)設備及通用測量的關鍵指標解析: 一、電力系統(tǒng)諧波誤差標準 1. 國標要求(GB/T
2025-10-13 16:25:08
804 在智能電表向高精度、多功能演進的過程中,光耦作為核心隔離器件,在信號傳輸、電源管理、通信接口等環(huán)節(jié)發(fā)揮關鍵作用。晶臺光電憑借多款定制化光耦產品,成為智能電表領域的重要技術支撐。智能電表需實現(xiàn)電壓
2025-10-11 08:48:07
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在光通信系統(tǒng)里,光模塊是光信號傳輸?shù)暮诵?,其性能關乎網絡穩(wěn)定與可靠。但長距離光模塊未經衰減直接接入短距離光纖時,接收端光器件易受損,背后涉及復雜的光功率管理與工程考量。
2025-10-10 17:12:28
763 四探針法(4PP)作為一種非破壞性評估技術,廣泛應用于半導體和導電材料的電阻率和電導率測量。其非破壞性特點使其適用于從宏觀到納米尺度的多種材料。然而,傳統(tǒng)解析模型在校正因子的計算中存在近似誤差
2025-09-29 13:46:07
976 
電能質量在線監(jiān)測裝置的誤差允許范圍由國家和國際標準嚴格規(guī)定,具體數(shù)值根據(jù)設備等級、測量參數(shù)類型、應用場景的不同而有所差異。以下是核心參數(shù)的誤差允許范圍及關鍵標準依據(jù): 一、基礎參數(shù)誤差范圍(電壓
2025-09-26 10:57:40
588 在電能質量監(jiān)測的數(shù)據(jù)校驗系統(tǒng)中, 動態(tài)調整同步周期 的核心邏輯是:根據(jù)系統(tǒng)實時運行狀態(tài)(如網絡穩(wěn)定性、同步誤差、設備負載、電能質量事件發(fā)生率)靈活優(yōu)化時間同步的間隔,在 “保證時間精度” 和 “避免
2025-09-19 11:31:56
532 (Rx)
光纖接收接口。
發(fā)送接口(Tx)
光纖發(fā)送接口。
裙片
作用于 SFP 封裝的光模塊,保證其和設備光接口之間良好的搭接。
標簽
用于識別光模塊關鍵參數(shù)及廠家等信息。
殼體
保護內部元器件
2025-09-08 17:57:31
預測周圍環(huán)境(比如溫度、振動等)對光束特性的影響,因此在使用過程中,使用光束分析儀對光斑進行檢測顯得尤為必要。常見的測量方式有兩種,即相機式的光束分析儀和掃描式的光
2025-09-08 11:08:41
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在激光錫焊向精密化、高一致性方向發(fā)展的過程中,光束質量直接決定能量傳遞效率與焊點成型效果。傳統(tǒng)高斯激光束因中心能量集中、邊緣能量衰減的特性,在微小焊點、大面積焊盤等場景中易出現(xiàn)能量不均問題,而平頂
2025-09-08 09:40:43
563 MEMS慣性器件包括MEMS加速度計和MEMS陀螺儀,前者測量物體的加速度,通過一次積分和二次積分獲得物體的速度和位置。后者測量物體的姿態(tài)角速率,通過積分獲取物體的姿態(tài)角。作為在工程上廣泛應用的測量
2025-08-19 14:20:15
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電子發(fā)燒友網綜合報道,據(jù)業(yè)內可靠消息稱,近日美光Micron中國區(qū)進行了業(yè)務調整。但并非網傳的“波及上海、深圳等地,以及嵌入式研發(fā)骨干、測試工程師及FAE/AE等關鍵技術部門”。不過,業(yè)界認為,此次
2025-08-13 08:46:00
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會議回顧2025年8月1-4日,第三屆電子元器件關鍵材料與技術青年學者論壇在湖南韶山圓滿落幕。本次會議學術交流氛圍濃厚,圍繞我國電子元器件關鍵材料與技術前沿,探討領域創(chuàng)新方向,致力于促進
2025-08-07 18:37:31
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光模塊作為實現(xiàn)光電轉換的關鍵器件,其發(fā)送端將電信號轉化為光信號并通過光纖傳輸,接收端則負責將接收到的光信號還原為電信號。 在衡量光模塊性能的諸多參數(shù)中, 發(fā)射光功率 和 接收靈敏度 尤為關鍵: 發(fā)射
2025-07-31 09:52:06
961 功率誤差強相關,會想當然誤認為只需要校準Tx方向功率即可。但是,實際上測試系統(tǒng)光路是光纖單向,Tx發(fā)送與Rx接收光路分開。導致兩者Offset誤差互不相干(如Rx偏移+0.2dB時Tx仍正常);只校驗
2025-07-30 17:01:09
監(jiān)測,因此,智能化的鐵塔傾斜監(jiān)測技術成為行業(yè)剛需。TLKS-PMG-QX 高壓鐵塔傾斜在線監(jiān)測裝置在這一領域形成了一套成熟的技術方案。? 核心監(jiān)測原理與硬件設計? 桿塔傾斜監(jiān)測的關鍵在于對微小角度變化的精準捕捉。該裝置采用
2025-07-22 14:33:45
466 STM32G070RBT6TRADC采集定點電壓誤差較大,有沒有優(yōu)化方向
2025-07-22 07:24:10
組成:
發(fā)射端: 將電信號轉換為調制光信號(通常采用380–780 nm的可見光波段),通過LED或激光器發(fā)射光束;
接收端: 通過光電探測器(如雪崩光電二極管)捕獲光信號,并還原為原始數(shù)據(jù)。
與傳統(tǒng)
2025-07-18 11:06:07
在貨架傾斜監(jiān)測方面,選擇合適且高品質的無線傾角傳感器至關重要,而直川科技的無線傾角傳感器憑借其卓越的性能和優(yōu)勢,無疑是眾多倉儲企業(yè)值得信賴的選擇,為倉儲安全保駕護航,助力現(xiàn)代物流倉儲行業(yè)更加安全、高效地發(fā)展。
2025-07-04 14:36:30
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市場上琳瑯滿目的測試設備,如何練就一雙“火眼金睛”? 掌握以下核心挑選標準是關鍵: 光伏逆變器ATE測試設備的五大核心考量維度 測試精度與完整性: 精準是底線: 設備必須能高精度測量關鍵性能指標,如最大功率點跟蹤(MPPT)效率、總諧波失真(THD)、輸入輸出電
2025-06-26 13:29:57
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在光通信技術飛速發(fā)展的時代,5G 網絡的普及、數(shù)據(jù)中心的擴容以及云計算的廣泛應用,對光通信設備的傳輸速率、穩(wěn)定性和集成度提出了更高要求。光模塊作為光通信系統(tǒng)的核心部件,承擔著光信號與電信號轉換的關鍵
2025-06-23 10:32:37
500 摘 要:研究了微電機中不存在尺寸鏈關系的關鍵零部件的制造誤差對微電機質量影響權值的計算方法。首先利用神經網絡方法計算關鍵零部件尺寸偏差對性能影響的權值,然后再利用二元排序法計算每個性能指標對微電機
2025-06-23 07:16:54
上一期我們詳解了DAC的核心術語,本期繼續(xù)深入探討DAC靜態(tài)參數(shù)計算!從偏移誤差、增益誤差到INL/DNL,再到未調整總誤差(TUE),一文掌握D/A轉換器的關鍵性能指標!
2025-06-20 11:49:54
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光學直角棱鏡是一種常見的光學元件,它能夠將光線的傳播方向精確地偏轉90度。這種功能看似簡單,卻在許多光學儀器和日常設備中發(fā)揮著重要作用。本文將從基礎知識的角度,結合圖示描述,帶你了解直角棱鏡的工作原理和應用。
2025-06-17 16:20:50
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本文介紹了DAC術語,包括偏移誤差、滿刻度誤差、增益誤差、積分非線性誤差、差分非線性誤差、未調整總誤差等,并對轉換延遲、轉換時間、差分非線性誤差、端點和最佳擬合線增益誤差、單調性、乘法型DAC、電源抑制比等進行了詳細說明。
2025-06-17 11:31:51
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的,這將使不同空間位置的光所經歷的光程長度不同,即介質對入射光束的作用等價于光學透鏡,從而導致光束的自行聚焦效果。
特別地,當入射光束強度沿垂直光軸的界面內呈高斯形時,且強度足夠產生非線性效應的情況下
2025-06-17 08:52:44
呈現(xiàn)光伏全產業(yè)鏈及前沿儲能技術圖景。利爾達科技集團攜光伏儲能領域全鏈路器件產品與領先的無線通信技術亮相法羅電力展位,吸引了諸多參展觀眾駐足交流。器件筑基,構筑光伏硬
2025-06-13 18:26:19
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在光伏產業(yè)蓬勃發(fā)展的當下,光伏逆變器作為光伏系統(tǒng)的關鍵設備,其性能直接關系到整個系統(tǒng)的發(fā)電效率與穩(wěn)定性。而光伏逆變器測試系統(tǒng)的關鍵測試項目,無疑是保障逆變器可靠運行的重要手段。本文將深入解析這些關鍵測試項目,助力相關企業(yè)和從業(yè)者更好地了解光伏逆變器測試的要點。
2025-06-12 10:08:40
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。Herriott單元是這種系統(tǒng)的一個例子,其特點是使用兩個球面反射鏡,在其中一個球面反射鏡上鉆一個離軸孔,以允許光束進出。鏡子的曲率改變了光束的方向并控制了它的發(fā)散。在此用例中,我們用光學建模和設計軟件
2025-06-11 08:52:26
°,并且由于奇偶校驗位移,Δ是180°。這些橢圓量也可以作為優(yōu)化目標輸入。
對于非偏振光,在p方向和s方向之間沒有相位關系,但是在傾斜入射時將存在偏振效應。如果接收器對偏振不敏感,那么該測量將對應于p
2025-06-10 08:46:39
ADC性能評估的關鍵指標如何計算?本文用ADC實例,詳解偏移/增益/INL/DNL/TUE六大參數(shù)的計算方法,帶您掌握從跳變點提取到誤差分析的全流程。通過典型ADC數(shù)據(jù)和交互式圖表,直觀理解參數(shù)間的關聯(lián)與影響,助您提升測試精度!
2025-06-05 14:50:24
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在高壓輸電線路跨越山川河流的復雜環(huán)境中,桿塔傾斜是威脅電網穩(wěn)定運行的關鍵隱患之一。傳統(tǒng)人工巡檢方式存在效率低、盲區(qū)多、響應滯后等問題,而輸電線路傾斜儀在線監(jiān)測裝置的普及,正通過數(shù)字化手段重構電網安全防護體系。
2025-06-05 14:40:51
610 
摘要
在本示例中,我們選擇了一個商用透鏡,并展示如何找到實現(xiàn)最大耦合效率的最佳工作距離。從幾何方法找到的焦點位置開始,使用衍射傳播方法評估最佳距離。
應用場景
應用場景:系統(tǒng)
輸入場:
? 基模
2025-06-03 08:44:26
摘要
對于背光系統(tǒng)、光內連器和近眼顯示器等許多應用來說,將光高效地耦合到引導結構中是一個重要的問題。對于這種應用,傾斜光柵以能夠高效地耦合單色光而聞名。在本例中,提出了利用嚴格傅里葉模態(tài)方法(FMM
2025-05-22 08:52:40
為滿足數(shù)據(jù)中心及高性能計算場景對超低延遲、高可靠性的迫切需求,易飛揚正式推出全新低延遲光模塊產品系列。該系列產品通過優(yōu)化光學性能與信號處理技術,實現(xiàn)在無需前向糾錯(FEC)的條件下達到極低誤碼率,顯著降低鏈路傳輸延遲,為金融交易、AI訓練、實時數(shù)據(jù)分析等場景提供關鍵性能優(yōu)勢。
2025-05-21 15:05:07
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在偽彩色中,可以更定量地評估校正效果。結果表明,修正后的焦點表現(xiàn)出大兩個數(shù)量級的能量密度。此外,所有波長的波前測量誤差從約從10λ減小到約0.1λ(在球面參考孔徑后測量)。
?
傾斜照明
為了研究
2025-05-21 09:15:47
的,這將使不同空間位置的光所經歷的光程長度不同,即介質對入射光束的作用等價于光學透鏡,從而導致光束的自行聚焦效果。
特別地,當入射光束強度沿垂直光軸的界面內呈高斯形時,且強度足夠產生非線性效應的情況下
2025-05-16 08:47:10
單縫衍射的現(xiàn)象是衍射光斑沿x軸(即縫寬的方向)分布,中央主極大的亮度最高,寬度最寬,越往兩側的光斑亮度越低。我們可以通過軟件仿真和實際光路搭建,來理解并查看單縫衍射實驗的現(xiàn)象,實驗教具采用籠式結構,使實驗搭建更為簡便,適用于初學光學的學生使用。
2025-05-09 08:46:48
實驗概述
將自然光變成偏振光的器件稱為起偏器。用于檢驗偏振光的器件稱為檢偏器。一束自然光通過起偏器后,出射光光矢量的振動方向依賴于起偏器。起偏器和檢偏器允許通過的光矢量的方向是起偏器的透光軸。光通
2025-05-08 08:53:28
實驗和仿真結果
5.實驗總結
無論是在軟件中仿真,還是實驗教具中搭建的光路,邁克爾遜干涉儀都可以得到幾種不同的干涉條紋,實際上這些條紋是根據(jù)動鏡的前后移動或傾斜之間的不同組合方式而得到,我們在光路
2025-05-08 08:51:37
、不同材料屬性差異等。光束整形技術通過調整激光光束的強度分布和幾何形狀,優(yōu)化焊接過程,提高焊接質量。PowerPhotonic公司提供的光束整形解決方案,包括核心-環(huán)形
2025-04-30 18:22:22
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在光通信系統(tǒng)中,光衰減器是一種不可缺少的纖維光學無源器件。顧名思義,光衰減器是能降低光信號能量的一種光器件,用于對輸入光功率進行衰減降低,避免了由于輸入光功率太強而使光接收機產生失真。在應用方面,主要用于光通信系統(tǒng)當中的調試光功率性能、調試光纖儀表的定標校正,光纖信號衰減等。
2025-04-29 10:24:04
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VirtualLab Fusion對雙折射進行仿真,并分析入射偏振態(tài)和晶體厚度對雙折射效應的影響。
2.系統(tǒng)建模
3.單軸晶體的雙折射現(xiàn)象
當光束沿晶體光軸軸方向傳播 (其場向量因此在垂直于光軸
2025-04-29 08:51:11
一、頻率響應特性 核心指標——有效帶寬 探頭的有效帶寬定義為輸出信號幅值衰減至原始值70.7%(對應-3dB點)時的臨界頻率。該參數(shù)直接影響測量系統(tǒng)的精度表現(xiàn): (1)幅度測量誤差:當被測信號頻率
2025-04-24 17:15:37
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磁性元件基礎知識一、 電感 :由導體線圈繞制而成,能夠存儲能量,字母代號L電路符號: 二、 基本單位:亨利 字母代號H單位換算關系是:1H(亨)=103mH(毫亨)=106uH(微亨)三、 電感
2025-04-22 15:24:48
近日,隆基自主研發(fā)的太陽能電池光電轉換效率再獲關鍵性突破,將單結晶硅光伏電池的極限探索推向新高度。
2025-04-15 14:56:27
864 實驗名稱:高功率納秒固體板條激光器光束凈化實驗 測試設備:電壓放大器、波前傳感器、傾斜鏡、變形鏡、激光器等。 實驗過程: 圖1:混合式光束凈化系統(tǒng)原理示意圖 混合式自適應光束凈化系統(tǒng)實驗裝置圖如圖1
2025-04-15 11:22:22
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光模塊關鍵性能參數(shù)體系解析:發(fā)射光功率與接收靈敏度的技術探微 作為光通信系統(tǒng)的核心光電轉換器件,光模塊的發(fā)射光功率與接收靈敏度構成了其核心性能指標體系,直接決定了光鏈路預算的有效性和系統(tǒng)誤碼性能
2025-04-15 10:54:12
2127 頻率發(fā)生變化,從而使傳播速度變化,這種特性會使光信號的脈沖產生壓縮效應。非線性作用會部分抵消色散所帶來的脈沖展寬,當兩種效應達到平衡時,光脈沖在傳播過程中脈沖寬度不再發(fā)生變化,光脈沖就會像一個一個孤立
2025-04-07 08:49:11
模擬示波器用于顯示電信號的波形,在調整波形顯示時,可以調整以下關鍵參數(shù):一、垂直方向參數(shù)
垂直靈敏度(Volts/Div)
定義:每格(Division)代表的電壓值。
作用:調整垂直靈敏度可以
2025-04-02 14:41:23
力集群的部署過程中,帶寬瓶頸成為制約算力發(fā)揮的關鍵因素,而光模塊的速率躍升成為突破這一瓶頸的核心驅動力。
光模塊速率躍升
隨著算力集群的規(guī)模不斷擴展,AI應用所需的帶寬要求也在急劇上升。傳統(tǒng)
2025-03-25 12:00:18
抖動誤差。
?卡爾曼濾波與參數(shù)校正:利用卡爾曼濾波算法抑制高速旋轉中的隨機噪聲,同時通過反饋控制調整光路參數(shù)(如曝光時間、增益),補償環(huán)境溫濕度變化引起的系統(tǒng)漂移。
?門控技術與電子快門:在高速運動場
2025-03-17 15:54:42
圖1為實驗系統(tǒng)示意圖,仍然以高功率板條激光器出射光束作為校正對象,實驗裝置在增加了255單元變形鏡校正像差,以及有效通光尺寸為120mm×120mm的傾斜鏡校正光束傾斜,此外增加了一臺遠場相機探測遠場光斑用于對光束指向進行探測,像
2025-03-14 11:38:44
561 
摘要
熱透鏡效應描述了由高功率入射激光束的熱力梯度引起的介質折射率的不均勻性。對于具有特定參數(shù)的高斯光束,折射率在數(shù)學上表示為溫度和輸入功率的函數(shù)[W. Koechener, Appl. Opt.
2025-03-13 08:52:49
光束切趾在高能固態(tài)系統(tǒng)的設計中起著關鍵的作用。具有陡峭邊緣輪廓的光束更容易產生衍射波紋,并且這些衍射波紋隨后在諸如放大器之類的光學系統(tǒng)中被增強,這可能導致諸如自聚焦之類的不期望的效果。為了消除衍射
2025-03-12 09:50:32
試圖通過引入鋸齒光束切趾器來解決這個挑戰(zhàn)。光束切趾在高能激光器和光束傳輸系統(tǒng)的設計中起著關鍵作用。在高能光學系統(tǒng)中使用僅振幅的光闌比用沉積技術制造的光闌具有更高的耐久性。
裝置示意圖
2025-03-11 08:57:33
對于雜散光分析,通常會使用“高級光線追跡”對話框,并選擇“創(chuàng)建/使用光線歷史文件”和“確定光路”選項。下面是對這兩個選項的簡要解釋。
確定光線路徑
選擇此選項會使得FRED存儲所有光路信息。這允許
2025-03-07 08:55:51
實驗名稱: 模擬湍流傾斜像差補償實驗 研究方向: 本節(jié)在實驗室內,完成了在小接收口徑下AFC校正模擬湍流傾斜像差,提高單模光纖耦合效率及其穩(wěn)定性的實驗,并且對實驗結果進行了頻譜分析,測得了AFC
2025-03-04 11:34:45
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通過對 TNC 插座的全面拆解與深入分析,我們對其關鍵性能指標有了更為透徹、全面的理解。從堅固耐用的外殼防護,到穩(wěn)固可靠的連接結構;從高效導電的中心導體,到性能卓越的絕緣材料,再到精心設計的接地系統(tǒng)
2025-02-24 08:53:26
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是38.3907°,豎直發(fā)散角是24.9053°。但是想知道理論設計值是多少。
(2)DLP4500數(shù)據(jù)表里的±12°,是指水平放置光機時投影向上傾斜12°嗎?如果不是,因為光機投影不是水平投影,有一定的向上傾角,這個傾角是多少?
謝謝!
2025-02-21 14:14:07
我這邊自己做了光路結構,但是不太清楚怎么去校準,是需要控制dlpc150的測試圖案然后來掃描還能校準嗎?還是說需要單獨控制每個鏡片偏轉呢?
2025-02-21 07:20:46
電子世界中元器件種類繁多,識別其方向極性對初學者來說比解讀復雜電路圖還難。為此,健翔升小編精選幾個典型元件,詳細講解方向極性的識別方法。 ? C芯片引腳標號的識別 看這張圖,密密麻麻的引腳中,一側某
2025-02-19 17:04:31
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的產生。所提出的干涉測量裝置產生的渦旋陣列激光束在傳播過程中,也通過聚焦,保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光束在二維陣列形式的光鑷和原子阱中具有巨大的應用前景。
任務描述
在VirtualLab
2025-02-18 08:49:05
在高功率激光應用中,一種常見的效果是通過熱致透鏡聚焦。 雖然這種影響通常是有害的,但它也可用于特定應用。 例如,在光鑷和粒子俘獲領域中,使用Ince-Gaussian模式,因為它們的光束輪廓即使在
2025-02-17 09:55:33
熱透鏡效應描述了高功率激光束熱梯度引起的介質折射率的不均勻性。對于具有特定參數(shù)的高斯光束,折射率在數(shù)學上表現(xiàn)為溫度和輸入功率的函數(shù)。[W. Koechner, Appl. Opt. 9,2548
2025-02-17 09:44:54
(時間相干性)的光源的可用建模技術:
在此設置中,有兩種不同的技術對光源建模,每種技術的優(yōu)缺點將在文檔中討論。
建模技術的單平臺交互性
每束光束在復雜系統(tǒng)中傳播時都與不同類型的光學元件相互作用。因此
2025-02-13 08:50:27
神經網絡(即反向傳播神經網絡)的核心,它建立在梯度下降法的基礎上,是一種適合于多層神經元網絡的學習算法。該算法通過計算每層網絡的誤差,并將這些誤差反向傳播到前一層,從而調整權重,使得網絡的預測更接近真實值。 二、算法原理 反向傳播算法的基本原理是通過計算損
2025-02-12 15:18:19
1424 摘要
傾斜光柵通常用于將光耦合到光學光導中,因為它們在特定的衍射級上具有很高的效率。目前,它們經常應用于增強現(xiàn)實和混合現(xiàn)實應用中。我們展示了如何使用VirtualLab Fusion來分析文獻中
2025-02-12 08:58:09
摘要
VirtualLab Fusion可以利用光導元件在AR&MR器件領域對復雜的光導配置進行建模。局部光柵區(qū)域(所謂的區(qū)域)可以定義在光導表面的耦合和擴瞳的目的。光柵對光場
2025-02-12 08:50:43
、產品概述: 在復雜多變的電力網絡中,輸電線路桿塔的穩(wěn)定與安全是確保電力傳輸效率與質量的關鍵。然而,面對自然災害、地質變動及長期運行磨損等多重挑戰(zhàn),桿塔傾斜問題日益凸顯,成為電力行業(yè)急需解決的關鍵難題。我司憑借深厚的行業(yè)積累與技
2025-02-11 11:46:54
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在激光掃描成像系統(tǒng)中,分為同軸光路和非同軸光路。這兩種成像方式有什么不同?各有什么優(yōu)缺點呢?松盛光電來給大家介紹分享,來了解一下吧。
2025-02-11 11:32:43
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的光束足跡與光柵區(qū)域的相互作用——這是一個重要的研究,考慮到光在光導內的復雜傳播。但最引人注目的是它能夠對光柵行為進行分析,然后可以用來配置單個光柵區(qū)域內光柵參數(shù)的平滑變化,以提高器件在均勻性和效率方面
2025-02-11 09:45:11
)的不同模式有不同的顏色。用戶可以選擇在圖中顯示的視場模式。
注意
?如果 VirtualLab Fusion記錄了部分入射光束,則取決于基本光路中的“通道分辨率精度”設置。
?無論這個區(qū)域的光有多小或
2025-02-10 08:57:57
在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,光伏匯流箱作為連接光伏組件與逆變器的關鍵節(jié)點,其重要性常被低估。隨著光伏行業(yè)向智能化、高可靠性方向演進,匯流箱已從簡單的電流匯集裝置發(fā)展為具備多重保護功能的智能監(jiān)控單元。 地凱
2025-02-08 10:15:02
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部署使用一體式桿塔傾斜在線監(jiān)測系統(tǒng),針對影響因素全面分析和研究,采取科學合理防治措施。
2025-02-07 17:08:54
730 
,e光電場分量與主平面平行,在晶體內o光和e光的速度一般會不同(與光軸和光線方向有關),即等效折射率不同,所以兩種光分開一個很小的角度,而且傳播同樣距離會有一個相位差。由于o光e光偏振角度不同,并不能
2025-01-22 08:50:07
實驗名稱: SPGD光束整形實驗系統(tǒng) 測試目的: 本實驗目的在于實現(xiàn)激光束的聚焦整形,提高聚焦光斑的能量集中度。利用SPGD算法控制變形鏡,校正由激光束自身光束質量較差、光學系統(tǒng)的加工裝調誤差等因素
2025-01-21 11:29:49
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? 今天研習光束整形技術,該技術主要是解決傳統(tǒng)高斯光束的不足,使激光適用于更多的應用場景,克服工藝缺陷,擴大工藝窗口,滿足高端制造需求。 ? 01 ? 應用背景 在金屬激光增材制造領域,傳統(tǒng)高斯光束
2025-01-16 10:24:04
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基于光的偏振特性和一些光學元件對光的調制作用,實現(xiàn)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 15:07:54
397 
摘要
在物理光學中,傅里葉變換是光在復雜光學系統(tǒng)中傳播所需的最基本的工具之一。這些操作允許我們在表示光場的不同域(如空間域和頻域)之間切換,并促進各種光學元件特定求解器的高效應用。這些求解器中
2025-01-14 09:45:39
摘要
線柵偏振器,可以使透射光產生線性偏振狀態(tài),是眾多應用中常見的一種光學元件。由于它們的結構在亞波長范圍內,因此必須對光的傳播進行嚴格的處理。VirtualLab的偏振分析器及其內置的RCWA
2025-01-13 08:59:04
幾個誤差項,有的是正負對稱誤差,有的是正誤差,如何算合成總誤差?
2025-01-13 07:06:35
1.摘要
隨著光學投影系統(tǒng)和激光材料加工單元等現(xiàn)代技術的發(fā)展,對光學器件的專業(yè)化要求越來越高。微透鏡陣列正是這些領域中一種常用元件。為了充分了解這些元件的光學特性,有必要對微透鏡陣列后各個位置的光
2025-01-08 08:56:16
使用最新發(fā)布的版本中引入的一個新的MLA組件來設置和模擬這樣的系統(tǒng),允許對微透鏡組件后面的近場以及遠場和焦點區(qū)域的傳輸場進行徹底的研究。
微透鏡陣列后光傳播的研究
本用例研究微透鏡陣列后傳播的光。給出并
2025-01-08 08:49:08
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