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電子發(fā)燒友網>今日頭條>校正光束傳播方向和調整光路傾斜誤差的關鍵性器件

校正光束傳播方向和調整光路傾斜誤差的關鍵性器件

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VirtualLab Fusion應用:各向異性方解石晶體的雙折射效應

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

差分探頭關鍵性能參數(shù)解析

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 17:15:37495

性器件

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

隆基打破單結晶硅伏電池轉換效率世界紀錄

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,將單結晶硅伏電池的極限探索推向新高度。
2025-04-15 14:56:27864

安泰電壓放大器在納秒固體板條激光器光束凈化實驗中的應用

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 11:22:22525

模塊關鍵性能參數(shù)體系解析:發(fā)射功率與接收靈敏度的技術探微

模塊關鍵性能參數(shù)體系解析:發(fā)射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,模塊的發(fā)射功率與接收靈敏度構成了其核心性能指標體系,直接決定了預算的有效性和系統(tǒng)誤碼性能
2025-04-15 10:54:122127

OptiSystem應用:平均孤子系統(tǒng)

頻率發(fā)生變化,從而使傳播速度變化,這種特性會使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,脈沖在傳播過程中脈沖寬度不再發(fā)生變化,脈沖就會像一個一個孤立
2025-04-07 08:49:11

模擬示波器的波形顯示可以調整哪些參數(shù)?

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

DeepSeek推動AI算力需求:800G模塊的關鍵作用

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。 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

光電式旋轉測徑儀在測量過程中如何消除誤差?

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

安泰高壓放大器在高功率固體板條激光器光束實驗中的應用

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,以及有效通尺寸為120mm×120mm的傾斜校正光束傾斜,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 11:38:44561

VirtualLab Fusion應用:應用一個熱透鏡對高斯光束聚焦

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

VIRTUALLAB FUSION應用:光束切趾建模

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

VirtualLab Fusion應用:用于光束切趾的圓鋸齒光闌

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

FRED的歷史記錄

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”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存儲所有信息。這允許
2025-03-07 08:55:51

安泰高壓放大器在模擬湍流傾斜像差補償實驗中的應用

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 11:34:45582

拆解 TNC 插座:深度剖析其關鍵性能指標

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 08:53:26978

DLP4500數(shù)據(jù)表里的±12°,是指水平放置機時投影向上傾斜12°嗎?

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°,是指水平放置機時投影向上傾斜12°嗎?如果不是,因為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

DLPC150如何校準結構?

我這邊自己做了結構,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

想秒懂元器件方向極性識別?這些關鍵要點,收藏就對了!

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 17:04:312304

VirtualLab應用:Ince-Gaussian光束產生渦旋陣列激光束的觀測

的產生。所提出的干涉測量裝置產生的渦旋陣列激光束傳播過程中,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

VirtualLab Fusion應用:通過熱透鏡聚焦不同類型的高斯模式

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

VirtualLab Fusion應用:通過熱透鏡聚焦的高斯光束

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

VirtualLab Fusion應用:復雜光波導器件中控制MTF分析的精度和速度間的平衡

(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

什么是BP神經網絡的反向傳播算法

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 15:18:191424

VirtualLab Fusion應用:用于導耦合的傾斜光柵的分析

摘要 傾斜光柵通常用于將耦合到光學導中,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

VirtualLab Fusion應用:如何建立一個真實光柵結構的

摘要 VirtualLab Fusion可以利用光導元件在AR&MR器件領域對復雜的導配置進行建模。局部光柵區(qū)域(所謂的區(qū)域)可以定義在導表面的耦合和擴瞳的目的。光柵對光場
2025-02-12 08:50:43

如何確保高壓線桿塔穩(wěn)固?輸電線路桿塔傾斜監(jiān)測設備來揭秘

、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 11:46:54682

激光掃描成像系統(tǒng)中同軸和非同軸有什么不同

在激光掃描成像系統(tǒng)中,分為同軸和非同軸。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 11:32:432109

VirtualLab Fusion應用:光波導的足跡和光柵分析

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

VirtualLab Fusion應用:用于AR/MR的光波導足跡分析

)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

伏匯流箱:原理、選型與行業(yè)應用全解析

伏發(fā)電系統(tǒng)中,伏匯流箱作為連接伏組件與逆變器的關鍵節(jié)點,其重要性常被低估。隨著伏行業(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 10:15:022342

桿塔傾斜的原因及監(jiān)測方案

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 17:08:54730

FRED應用:雙折射晶體偏振干涉效應

,e光電場分量與主平面平行,在晶體內o光和e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oe偏振角度不同,并不能
2025-01-22 08:50:07

安泰高壓放大器在SPGD光束整形實驗系統(tǒng)中的應用

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 11:29:49756

光束整形技術:原理、特點和應用

? 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 10:24:044879

基于偏振與光學調制實現(xiàn)白光干涉相移

基于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、的偏振特性 的偏振是指光波在傳播過程中,矢量的方向和大小
2025-01-15 15:07:54397

VirtualLab:系統(tǒng)建模分析器

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

偏振分析器

摘要 線柵偏振器,可以使透射產生線性偏振狀態(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

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

微透鏡陣列后傳播的研究

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
2025-01-08 08:56:16

通過微透鏡陣列的傳播

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。 微透鏡陣列后傳播的研究 本用例研究微透鏡陣列后傳播。給出并
2025-01-08 08:49:08

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