固体激光器腔体设计软件ASLD 功能介绍
solidworks主要功能和用途

solidworks主要功能和用途
SolidWorks是一款基于计算机辅助设计(CAD)的软件,常用于机械、工程设计等领域。
它的主要功能和用途包括以下几个方面:
1. 三维建模和装配:SolidWorks可以帮助用户创建三维实体模型和组装件,包括零件、装配、表面等。
这些模型可以在设计阶段进行测试和优化,从而节省制造成本。
2. 2D绘图:SolidWorks不仅可以进行三维建模,还可以生成二维绘图,方便用户进行图纸制作和文档输出。
3. 模拟分析:在SolidWorks中,用户可以进行许多模拟分析,例如碰撞模拟、热力学模拟、流体力学模拟等。
这些分析可以帮助用户预测产品在工作过程中的性能,从而进行调整和优化。
4. CAM集成:SolidWorks还可以与计算机辅助制造(CAM)软件集成,使用户能够在设计和制造之间进行无缝切换。
5. 数据管理:SolidWorks提供了许多工具和功能,帮助用户管理和跟踪设计数据,确保设计团队的协作和沟通。
总之,SolidWorks是一款功能强大的CAD软件,可以帮助用户进行各种机械、工程设计,并提供多种分析和管理工具,提高设计效率和质量。
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altium designer 概念介绍

altium designer 概念介绍(最新版)目录1.Altium Designer 简介2.Altium Designer 的主要功能3.Altium Designer 的优点4.Altium Designer 的应用领域5.Altium Designer 的未来发展正文【Altium Designer 简介】Altium Designer 是一款专业的电子设计自动化(EDA)软件,由Altium 公司开发。
作为一款功能强大的 EDA 工具,Altium Designer 为电子设计工程师提供了一站式的解决方案,涵盖了从概念设计到制造的整个流程。
【Altium Designer 的主要功能】Altium Designer 的主要功能包括以下几个方面:1.原理图设计:Altium Designer 提供了丰富的原理图设计工具,包括各种元器件库、高速布线工具等,方便工程师设计复杂的电路原理图。
2.PCB 设计:Altium Designer 提供了强大的 PCB 设计功能,可以实现从原理图到 PCB 的直接转换,同时支持多层板设计、高速信号传输设计等。
3.嵌入式系统设计:Altium Designer 支持嵌入式系统设计,可以实现从硬件到软件的全程开发,包括 FPGA 设计、软件开发等。
4.库管理与协同设计:Altium Designer 提供了库管理功能,可以方便地对元器件库进行维护和更新。
同时,Altium Designer 支持多人协作设计,提高了团队的工作效率。
【Altium Designer 的优点】Altium Designer 具有以下几个优点:1.一站式解决方案:Altium Designer 覆盖了电子设计的全流程,从原理图设计到 PCB 制造,无需其他额外的工具。
2.易学易用:Altium Designer 的界面直观,操作简单,即使是初学者也能快速上手。
3.强大的协同设计功能:Altium Designer 支持多人实时协作设计,提高了团队的工作效率。
ADS软件介绍与入门

b)也可使用主窗口上的文件浏览器(File Browser)定位项目并双击来打开它
双击需要打 开的项目
三、ADS软件介绍与入门
3.6.3 共享项目(工程)
使用主窗口可以使用和共享项目资源。 • a )拷贝复制一个项目。选择File > Copy Project,然后使用 对话框定位并拷贝这个项目。 • b)添加链接来创建一个分级项目。选择File>Include/Remove Projects,然后使用对话框定位并链接到这个项目。这样就可以 从已链接的项目中获取所需要的资源,而不需要关闭正在设计的 project。 • c)使用存档或不存档,来生成或还原一个简洁的项目存档文件。 选择File > Archive Project定位并生成存档项目,File >Unarchive Project定位并还原一个ADS项目。
设计工具箱(Design Kit)
仪器伺服器
三、ADS软件介绍与入门
3.5 ADS数据传输格式
格式 功能描述 1、Touchstone(SnP)格式 SnP 小信号S、H、Y、Z 或G参数。还可以包括噪声数据 (但仅限2端口)。n是端口数。 2、Citifile格式 CITI 网络分析仪支持的一种普通数据格式。可以存储若 干多维数据。 3、Agilent IC-CAP格式 DUT、MDL、SET Agilent IC-CAP软件中的测试下的元件(DUT), 模型(MDL)和设置(SET文件)。这些文件可以包 括测试、仿真和/或传输数据。 4、MDIF格式 DSCR GCOMP GEN_MDIF IMT 离散(被变址的)列表值和可能的统计密度数据。 增益压缩数据 被推广的与其他MDIF格式统一的多维平台。 用于分析混频器的谐波,是用户定义的混频交调产 物的构成表。 DAC System-Amps & Mixers库中的放大器和混 频器项目。 DAC System-Data Models库中的MixerIMT、 MIXERIMT2 一旦数据被读入数组,被可以从数组读取 数据的任何元件(如:Vt数组源)使用。 S#P#-端口S参数文件 Data Items Library组成部分 n端口S参数文件(SnP) Data Items Library组成部分 所在模型库及使用
AnsysWorkbench在固体激光器设计中的应用

AnsysWorkbench在固体激光器设计中的应用作者:程小劲来源:《科技资讯》2018年第03期摘要:为了更直观理解固体激光器中的热分布,借助Ansys Workbench有限元分析软件对不同厚度板条结构Nd:YAG晶体的温度分布进行了分析,揭示了Ansys Workbench在固体激光器热分析中的作用,分析结果对固体激光器的设计有重要参考意义。
关键词:Ansys Workbench 固体激光器热分析中图分类号:TN248.1 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)01(c)-0067-02尽管近些年光纤激光器、半导体激光器的快速发展使得固体激光器在平均输出功率上的优势缩小,但在高脉冲能量、高峰值功率上,固体激光器仍然具有明显的优势,使得固体激光器在科研、医疗和军事等领域有着广泛的应用。
热效应是固体激光器设计时必须要优先考虑的问题,由于量子亏损等原因,在固体激光器中,泵浦光抽运固体激光介质时会产生一定的热,为了降低激光介质的温度,需要对激光介质表面进行冷却,因此激光介质内部到表面会有一定的温度差,温差的存在会导致热应力和热致双折射,从而影响固体激光器的效率和光束质量。
因此在设计固体激光器时,必须根据泵浦方式和冷却条件的不同对激光介质进行详细的热分析,并根据结果选择合理的激光介质尺寸、泵浦和冷却结构。
在三维直角坐标系中,激光介质的温度分布可以由热传导方程来描述,当激光晶体处于热平衡时,热传导方程可以表达成:(1)其中,Q为单位体积内产生的热量,k为激光介质的导热系数,再根据冷却条件设置对应的边界条件,一般常见的边界条件有传导、对流、辐射和隔热。
对于一维热分布,我们一般可以直接根据热传导方程和边界条件计算出温度分布,但当考虑的温度分布大于一维时,用解析法直接求解热传导方程是比较困难的,所幸计算机技术的快速发展为多维温度分布的计算提供了较好的方法。
Ansys Workbench是美国Ansys公司研制的大型通用有限元分析软件,利用Ansys Workbench,我们可以对材料进行稳态和瞬态热分析。
激光切割编程用的软件叫什么

激光切割编程软件的选择在激光切割行业中,激光切割编程软件是至关重要的工具,它可以帮助用户将设计好的图形和模型转化为激光切割机能够理解的指令,实现精确的切割和加工。
随着激光切割技术的普及,各种不同的软件也层出不穷。
那么,在众多的激光切割编程软件中,究竟哪一款更适合您的需求呢?市场常见的软件1. AutoCADAutoCAD是一款被广泛应用于机械设计、建筑设计等领域的绘图软件,同时也可以用于激光切割编程。
它具有强大的绘图功能和丰富的插件支持,可以满足各种复杂的图形设计需求。
通过AutoCAD编程生成的文件可以直接导入到激光切割机中进行加工。
2. SolidWorksSolidWorks是一款三维建模软件,也可以用于激光切割编程。
用户可以在SolidWorks中设计出精确的三维模型,并通过专门的插件将设计好的模型转化为激光切割程序。
SolidWorks的强大的建模功能和直观的用户界面使其成为许多工程师和设计师的首选软件。
3. Fusion 360Fusion 360是一款全面的云端三维建模软件,集成了CAD、CAM和CAE功能,可以实现从设计到制造的全流程。
用户可以在Fusion 360中进行激光切割编程,生成切割路径,并进行模拟和优化。
其云端协作功能也使团队合作变得更加高效。
如何选择适合自己的软件在选择激光切割编程软件时,需要考虑以下几个因素:•功能需求:不同的软件具有不同的功能特点,有些软件更适合进行复杂模型的设计,有些软件更适合进行切割路径的生成。
•使用习惯:个人的使用习惯也会影响软件的选择,有些人更习惯于使用简单直观的软件,有些人则更喜欢使用功能丰富的专业软件。
•成本考虑:一般来说,专业的激光切割软件往往价格较高,而一些通用的设计软件可能会更经济实惠。
综上所述,选择适合自己的激光切割编程软件需要综合考虑功能需求、使用习惯和成本等因素。
希望以上信息能够帮助您找到最适合自己的软件,提高工作效率和加工质量。
[整理版]solidworks产品介绍
![[整理版]solidworks产品介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/df74d1fde109581b6bd97f19227916888486b91a.png)
SolidWorks技术特色及打包方案借助SolidWorks®(3D 机械设计软件的标准),将产品更快地投入市场。
SolidWorks 提供无与伦比的性能和价值,它是技术创新的领先者,并且还拥有最大的用户群。
没有其他CAD 系统可以帮助您快速准确地完成产品设计工作。
入门快速上手。
SolidWorks Command Manager 以合理的方式将类似的功能划分到一起,访问起来十分方便,同时它还集成了具有工作流程演示和视觉提示的指导教程。
用户界面通过直观的用户界面,提供可以定制的全套可视功能,以及通过鼠标实现的控制功能。
这些功能可减少设计环节,尽量减少对话框数量并减轻视觉干扰。
RealView® 图形以前所未有的清晰度直观显示设计和进行交流。
无需渲染,即可以为零件、装配体和已完成产品快速生成多种完全动态的逼真展现形式。
SWIFT™智能特征技术通过SWIFT,可以集中精力创造优秀的产品,而不是浪费大量时间来了解如何操作软件。
SWIFT 会自动处理耗时的细节工作和技术,能诊断和解决与特征的顺序、配合、草图关系和尺寸应用相关的问题。
设计重用利用成功的设计为新设计制定有说服力的建议方案。
可在SolidWorks Toolbox、3D ContentCentral 和您的自定义设计库中快速搜索已经生成的零部件。
然后,只需将这些零件拖放到新设计中即可。
大型装配体管理工具使用“轻化”模式可减少打开和处理大型装配体所需的时间。
通过SpeedPak 技术,可以创建装配体的简化版本,从而加快装配体操作和工程图创建的速度。
使用“快速查看”可以只选择和打开需要处理的零部件,而使用Assembly Xpert 则可以分析和改进装配体的性能。
配置配置让您可以在单一的文件中对零件或装配体生成多个设计变化。
配置提供了简便的方法来开发与管理一组有着不同尺寸、零部件、或其他参数的模型。
数据转换方便地导入和使用现有数据以及来自外部源的数据。
RP系列 激光分析设计软件简介

RP Fiber Power 光纤激光器及光纤器件设计软件RP Resonator 激光谐振腔设计软件RP Coating 设计光学多层结构软件RP ProPulse 脉冲传输模拟RP Q-switch 调Q激光器RP Fiber Calculator RP光纤计算器RP系列软件是功能强大的激光仿真软件,用于激光发展和激光科学的计算机建模。
RP Fiber Calculator 用于对具有径向对称折射率分布的光纤进行各种计算。
RP Fiber Power用于设计和优化光纤器件,特别是光纤放大器和激光器以及其他类型的波导激光器,还有光纤耦合器,多芯光纤,螺旋芯光纤和锥形光纤等。
RP Resonator 用于光学谐振腔计算。
RP ProPulse 用于模拟脉冲传播。
RP Coating 用于设计光学多层结构,开发激光反射镜,色散反射镜,滤光片和偏振器等。
RP Q-switch 用于主动或被动Q开关固态激光器的计算,以及连续波激光器中的尖峰现象。
RP Fiber Power光纤激光器及光纤器件设计软件可以设计并优化光纤激光器和放大器、光波导激光器、光纤耦合器、多芯光纤、螺旋芯光纤、锥形光纤;也可以模拟超短脉冲在不同光纤设备中的传输,例如在光纤放大器系统、锁模光纤激光器和通讯系统中的传输。
能够跟踪和优化光纤放大器和光纤激光器,让它们适合各种应用。
帮助评估和排除光纤激光器和放大器中各种不利的影响;能够对有源光纤器件性能进行预测;能寻找最佳光纤长度、掺杂浓度、折射率分布等;能够计算掺杂浓度与光线的关系,准确模拟双包层光纤,还可以模拟时域动态变化,可以理解和优化的细节如功率效率和噪声系数。
RP Fiber Power可用于分析和优化各种器件:单模和多模光纤计算模式特性;计算光纤耦合系数;模拟光纤弯曲、非线性自聚焦效应对光束传输和高阶光孤子传输的影响。
光纤耦合器、双包层光纤、多芯光纤、平面波导模拟双包层光纤的泵浦吸收光纤耦合器的光束传输光在锥形光纤的传输分析弯曲的影响放大器中的交叉饱和影响泄漏模式等。
solidworks特点和功能

solidworks特点和功能
Solidworks是一种3D计算机辅助设计(CAD)软件,具有以
下特点和功能:
1. 强大的建模工具:Solidworks提供了丰富的建模工具,可以
用于创建各种复杂的实体模型,包括零件、装配和表面模型。
2. 灵活的装配设计:Solidworks支持装配设计,包括零件之间
的拟合和运动关系的定义。
用户可以轻松地构建装配模型,并对其进行分析和优化。
3. 详细的零件设计:Solidworks提供了一系列工具,用于设计
和编辑零件模型。
用户可以通过添加特征、切割、修剪和修改零件来创建复杂的几何形状。
4. 仿真功能:Solidworks内置了分析和仿真工具,可以帮助用
户对设计进行静态、动态、热和流体分析。
这些功能可以帮助用户评估和优化设计性能,并减少实际原型的制作和测试。
5. 绘图和技术文档:Solidworks可以生成详细和准确的设计绘图,并生成相关的技术文档。
用户可以使用绘图工具创建视图、剖视图、剖离图等,并添加尺寸和注释。
6. 共享和协作:Solidworks支持文件共享和多用户协作。
用户
可以通过文件管理工具控制和共享文件的访问权限,并与团队成员实时协作。
总体而言,Solidworks具有强大的设计和分析功能,可以帮助用户快速、准确地创建和优化产品设计,并提高设计效率和质量。
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ASLD 功能介绍
1 热透镜分析
1.1小泵浦源的网格细化
在某些激光器中,泵浦光源的光束尺寸相对于激光晶体而言非常小。
在对这样结构的系统进行模拟分析时需要使用到局部自适应的网格划分方法来准确反映系统参数。
或者通过加大整体的网格数量来进行模拟计算,但是这样的方法不仅需要更多的计算时间,而且计算结果的准确性也很难保证。
ASLD所使用的是第一种方法,在激光晶体的中心部分加入一个进行更精细划分的网格区域来准确包含模拟小泵浦源的激光系统。
1.2快速有限元分析(FEA)
ASLD借鉴并使用了有限元分析的现代概念和算法。
其中包含初始分析的计算方法和半粗化多重网格算法。
初始分析及其相对应使用的算法能够保证ASLD在系统包含实时动态FEA仿真并且包含大量的有限元时依然能够快速计算出仿真结果。
半粗化多重网格算法能够保证ASLD在对包含超长激光晶体的系统仿真任务中更快的计算出所需的结果。
1.3实时动态热透镜效应分析
实时动态热透镜效应分析在对包含闪光灯泵浦和脉冲泵浦的激光器进行仿真时具有明显的优势。
该功能能够仿真出闪光灯泵浦光源每次打开和关闭的过程中晶体内部的温度和结构变化以及使用脉冲泵浦时不同的脉冲周期对系统的影响。
1.4FEA边界条件
ASLD包含的图形化用户界面能够帮助用户快速的设置FEA分析的边界条件该功能允许用户对激光晶体进行多个部分的划分并设置相应的条件。
例如下图中所展示的就是利用该功能对激光晶体进行不同部分的冷却设置界面。
1.5自动抛物线拟合
在进行高斯模式分析的过程中通常需要对结构和温度数据进行多次抛物线拟合。
通常这样的工作需要设计人员手工完成,该逆过程较为繁琐也容易出错。
在ASLD中我们提供了针对结构和温度数据进行自动拟合的功能,该功能简便易用,并且能够在实时动态有限元分析过程中起到重要的作用。
2动态模式分析
2.1可饱和吸收体Q开关
在设计小型或紧凑型被动Q开关激光器时经常会用到Cr4+掺杂的可饱和吸收体。
ASLD 能够对包含该类型Q开关,使用脉冲泵浦的系统进行仿真。
2.2高功率激光器的超高斯模式分析
ASLD提供超高斯模式的基本结构分析,能够仿真得到高功率激光器的输出功率和光束质量。
下图展示了输入功率2600W,脉冲能量0.1066J的激光器仿真设置图。
2.3精确的连续波长输出功率计算
在计算连续波长输出功率时一般需要引入一个时间相关的速率方程,该计算过程非常耗费时间。
而ASLD提供了一种快速算法,能够在得到准且结果的同时节省大量的时间。
2.4腔内倍频
我们在最新的ASLD版本中加入了倍频晶体的模拟。
该功能允许用户对KTP等晶体产生的二次谐波(SHG)进行分析。
ASLD能够分析激光腔体内部二次谐波产生的激光光束能量。
3泵浦源
3.1光线追迹
ASLD包含的光线追迹模块能够对谐振腔泵浦光源结构进行仿真。
该功能通过使用对随机光线追迹的相关算法来仿真段面泵浦和侧面泵浦的结构。
并且能够对二极管堆栈或其他条件形式的结构进行仿真。
其中还包含参数分析功能,来研究泵浦波长的偏移和系统输出功率间的关系。
3.2泵浦光谱
激光器泵浦光源为一系列波长组成的光谱。
通常情况下,因为激光晶体对某种特定波长有较高的吸收尖峰,所以为了得到更精确的结果需要在仿真的过程中考虑到泵浦光源的光谱分布。
ASLD包含的模块能够仿真泵浦光源的光谱特性。
3.3脉冲泵浦
激光器泵浦光一般情况下并不是连续的。
例如闪光灯泵浦激光器的泵浦光源会随着时间不断的开关以得到脉冲激光输出。
在这样的情况下,激光晶体的热效应需要利用实时动态有限元分析来仿真。
ASLD允许用户利用扩展文件来对泵浦光的开光状况进行定义。
4参数分析
ASLD内置参数分析工具。
该工具能够帮助工程师对激光器的效率进行优化分析。
参数分析功能能够对某一系统参数进行多次仿真,完成之后将多次仿真的结果在二维视图中表示出来。
目前ASLD包含以下三个行参数分析工具:
a)输入泵浦功率
b)输出镜反射率
c)泵浦光谱波长偏移
4.1参数分析:输入泵浦功率
输入泵浦功率的提高会对激光器稳定性、输出功率、光束质量造成影响。
ASLD能够对该参数进行仿真并以2D图的形式展示出来。
4.2参数分析:输出镜反射率
通过优化输出耦合镜的反射率来得到系统的最大输出功率。
4.3参数分析:泵浦光谱波长偏移
泵浦光源波长偏移会影响系统温度。
ASLD能够仿真波长偏移对系统稳定性、输出功率以及其它参数的影响。
5材料数据
ASLD包含激光晶体的材料数据。
并且用户可以根据自己的需求随时添加新的材料。
本软件所提供的图形化用户界面能够允许用户通过简单点击鼠标来添加新的材料。
例如,激光晶体材料的特性受掺杂浓度的影响(对泵浦光的吸收效率,最大掺杂浓度,自发衰变率,…)ASLD能够在用户改变掺杂浓度后自动计算其它相关参数。
6简单友好的图形化用户界面
ASLD使用了独特的面向对象编程概念,利用特殊的软件将所有的算法和功能封装在一个完整的软件中。
从而使ASLD相对于其它激光器设计软件更加界面友好,更加高效和易于使用。
当然,在保证上述优点的同时,ASLD依然能够保证用户在图形化界面内快速的改变需要仿真的激光谐振腔的各种参数。
7未来会加入的功能
我们拥有强大的研发团队,能够对ASLD提供优秀的技术支持。
以下是目前我们正在努力为ASLD加入的功能。
a)包含应力分析和镜像偏振等特性的热透镜效应分析
b)使用4X4矩阵的偏心分析
c)额外的输入参数分析工具(客户需求)
d)多级放大模拟
e)非稳腔的有限元分析。