SLD基础知识
sld光源用途 -回复

sld光源用途-回复SLD光源是一种新型的光源技术,它具有许多独特的特点和广泛的应用领域。
本文将以中括号内的内容为主题,以一步一步的方式回答有关SLD光源的用途。
第一步:介绍SLD光源的基本原理和特征SLD(Superluminescent Diodes)光源是一种基于半导体材料工艺制备的发光二极管。
其工作原理是通过注入电子和空穴,使其在半导体材料中复合并发光。
与传统的激光器相比,SLD光源没有镜子和光栅,不需要外部输入光场激发,因此具有较宽的发光光谱和较高的输出功率。
第二步:探讨SLD光源在光通信领域的应用SLD光源在光通信领域有着广泛的应用。
首先,SLD光源可以用作光纤陀螺仪和光纤传感器等高精度测量设备的光源。
其高输出功率和宽光谱范围使其成为准直性和灵敏度要求较高的设备的理想选择。
其次,SLD光源还可用于光时域反射计(OTDR)和波长划分多路复用(WDM)等光纤通信设备。
其较宽的发光光谱使其在长距离传输中具有较好的适应性和鲁棒性。
第三步:讨论SLD光源在生物医学领域的应用SLD光源在生物医学领域也有着广泛的应用。
首先,SLD光源可以用于光生物学研究,如光动力疗法和光诱导癌症治疗等。
其较高的输出功率和较宽的发光光谱使其能够提供足够的光能来激发光敏剂并破坏肿瘤细胞。
此外,SLD光源还可以用于光声显微镜和光学相干成像等医学成像设备,其高亮度和高分辨率的特点使其能够提供清晰的图像和准确的诊断结果。
第四步:探讨SLD光源在工业检测和材料分析中的应用SLD光源在工业检测和材料分析方面也有着重要的应用。
首先,SLD光源可用于光谱分析和光谱仪等分析仪器。
其较宽的发光光谱和高输出功率使其能够提供更多的信息和更高的信噪比,从而提高样品分析的准确性和灵敏度。
其次,SLD光源还可用于光学相机和光学检测系统等工业检测设备。
其高亮度和均匀性使其能够提供清晰的图像和可靠的检测结果。
第五步:总结SLD光源的用途和前景通过以上的讨论,我们可以看出SLD光源具有许多独特的特点和广泛的应用领域。
最新SAP_PI_SLD基础及配置PPT课件

updating
the local component
information. Using data import current
data is added to SLD.
Defining third party products and software components is easy in SLD, because of the wizards that guide you through the process.
Varioersions) fill the features of this
software product. These software
components (or versions) are, SAP SAP
HR 4.70, Basis 6.20, and SAP Enterprise
SAP R/3
0..1
4.7
1
SAP BASIS, SAP HR, SAP ENTERPRISE RETAIL
0..1
SAP BASIS 6.20*, SAP HR 4.7, SAP ENTERPRISE RETAIL 1.10 *
*
SOFTWARE
*
FEATURE
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
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初学solidworks,这些基础知识你必须要掌握

初学solidworks,这些基础知识你必须要掌握入门前我们首先要熟悉一下,sw的一些基本操作,比如文件操作、界面、鼠标等基本操作,我们只有把这些基本操作搞明白,才能学好、学透软件。
一、入口界面介绍打开软件后,新安装的软件默认弹出下图界面,框中列出了软件的三个基本模块,包括零件、装配体、工程图等,这是所有三维软件的三个基本功能,点击相应的按钮即可进入相应模块进行相应工作。
当软件使用久了后,可能打开软件的时候,不自动弹出欢迎界面,此时我们需要点击标题栏“新建文件”弹出相似界面,也是三个模块,我们从中进行相应选择即可。
在软件名称右边有一个三角符号,这个里面隐藏了一些基本菜单右侧有一个钉子符号,可以点击该符号,这些基本菜单就可以一直保留在标题栏里,一般这个需要钉住,因为建模、装配等过程中,有需要从这些菜单中选择的命令。
二、零件(建模)模块环境介绍(一)工具选项卡选择“零件”确定后,即可进入建模环境,在标题栏下方,弹出多个选项卡,每一个选项卡里都有相应的命令,可以进行实体建模。
特征中是绝大多数建模命令,使用时直接点击即可;草图,绘制各个截面图形(平面图)的命令;直接编辑是基于实体以面的形式修改模型;评估就是测量实体体积、面积等属性的工具。
直接编辑选项卡,在空白处右键,选项卡里,勾选相应选项卡即可调出相应选项卡,直接编辑默认不显示,需要自己调用。
(二)模型树一般情况,进行建模的第一个步骤时,一般都是选择一个平面绘制草图,但是我们不需要在上面工具栏中切换到草图选项卡,比较麻烦,我们往往时在模型树(执行一个命令在这个区域创建一个步骤)中,直接选择相应基准面。
选择相应基准面后,光标右上位置弹出快捷按钮,里面就有一个“草图”按钮,选择后,直接进入草图绘制,方便快捷。
同时,绘图区也有有相应基准面位置提示。
一般我们在参考现有图纸造型时,为了方便,一般会选择和图纸实体一样的方向绘制平面图,比如下图中实体轮廓草图,我们就应该选择“前视基准面”来绘制对于后续建模比较方便,视角一致,看图读数方便一些。
SolidWorks_2013第1章__基础知识

1.修改参考基准面之间的等距距离或者角度 2.调整参考基准面的大小
1.7 参 考 点
1.8 范
例
1.3.3 视图的基本操作
1. 视图显示操作 2. 模型显示操作
1.4 参考坐标系
1.4.1 原点
1.5 参考基准轴
1.5.1 临时轴 1.5.2 参考基准轴的属性设置 1.5.3 显示参考基准轴
1.6 参考基准面
1.6.1 参考基准面的属性设置 1.6.2 修改参考基准面
1.1.2 主要设计特点
1. 模型的真实性 2. 特征的便捷性 3. 数据库的单一性
1.2 用户界面
1.2.1 菜单栏
1.【文件】菜单 2.【编辑】菜单 3.【视图】菜单 4.【插入】菜单 5.【工具】菜单 6.【窗口】菜单 7.【帮助】菜单
1.2.2 工具栏
1.2.3 状态栏
1.2.4 管理器窗口
1.【特征管理器设计树】 2.【属性管理器】
1.2.5 任务窗口
1.3 基本操作
1.3.1 文件的基本操作
1.【新建】命令 2.【打包】命令
1.3.2 选择的基本操作
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 选择单个实体 选择多个实体 使用选框选择 利用鼠标右键进行选择 在【特征管理器设计树】中选择 在草图或者工程图文件中选择 使用【选择过滤器】工具栏选择
第1章 基础知识
本章主要介绍了中文版SolidWorks 2013的概
பைடு நூலகம்
况及其界面、菜单栏的功能、简单的文件操 作等,并讲解了获取帮助信息的方法,使读 者对中文版SolidWorks 2013有一个初步的了 解。
Solidworks基础知识简介

工程图设计
01 自动生成工程图
基于三维模型,自动生成符合工程需要的各种视 图(如正视图、侧视图、俯视图等)。
02 尺寸标注
在工程图中添加必要的尺寸标注,以准确表达零 部件的几何特征和相互关系。
03 材料明细表
生成材料明细表,列出装配体中所有零部件的名 称、数量和规格等信息。
渲染与视觉化
01
02
03
专业书籍
针对SolidWorks的各类书籍,如机械设计、建 模技巧等,有助于深入学习。
ABCD
在线课程平台
如Coursera、Udemy等,提供了SolidWorks 的在线课程,涵盖基础到高级的技能。
SolidWorks认证
通过SolidWorks认证考试,可以证明你对 SolidWorks软件的熟练掌握程度。
插件的优缺点
缺点
2. 插件可能存在兼容性问题,导致软件崩 溃或数据丢失。
1. 插件可能影响软件性能,导致运行速度 变慢。
3. 需要额外的学习成本,掌握插件的使用 方法。
05
SolidWorks学习资源与社区
学习资源推荐
SolidWorks官方教程
SolidWorks官方网站提供了详细的教程和操作 指南,适合初学者入门。
消费品设计
涉及家居、家电、玩 具等领域的产品设计。
建筑设计
用于建筑和土木工程 的结构设计、分析和
绘图。
02
SolidWorks基本操作
文件操作
打开文件
通过点击菜单栏中的“文件”选项, 选择“打开”,然后浏览到所需文件
的位置,选择文件并打开。
另存为
将当前文档另存为一个新的文件,可 以更改保存位置和文件名。
solidworks知识点

solidworks知识点
Solidworks是一款广泛应用于机械设计领域的CAD软件,以下是一些Solidworks的重要知识点:
1. 基本操作:了解Solidworks的基本操作,如创建、编辑、保存、打开和关闭零件、装配和图纸文件。
2. 零件设计:掌握零件设计的技术和方法,包括草图、特征、尺寸和约束等。
3. 装配设计:了解装配设计的基本原理和技术,如组件、装配约束和运动学。
4. 图形交互界面:熟悉Solidworks的界面和工具栏,以及如何使用它们来完成设计任务。
5. 三维建模:掌握Solidworks的三维建模技术,包括曲面建模、薄壳设计和复杂的几何体形状。
6. 草图:了解如何使用草图创建零件和装配,包括草图的绘制技巧、约束和尺寸等。
7. 特征:熟悉Solidworks的特征,如旋转、挤压、倒角和镜像等。
8. 尺寸和约束:了解如何使用尺寸和约束来控制零件和装配的尺寸和位置。
9. 材料和质量:了解Solidworks如何支持材料和质量属性的应用,如密度、重量和重心等。
10. 图形输出:熟悉Solidworks的图形输出功能,包括绘制图
表、剖面图、断面图和3D模型的图形输出等。
以上是Solidworks的一些重要知识点,掌握这些知识可以帮助您更快地完成设计任务并提高工作效率。
SolidWorks基础知识培训

第四课 装配体设计
主要内容: 1. 零部件的定位; 2. 掌握如何旋转、移动零部件; 3. 智能配合; 4. 干涉检查; 5. 子装配体;
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第五课 工程图设计
第一讲:标准视图/投影视图 第二讲:向视图/局部视图 第三讲:全剖/半剖/局部剖 第四讲:阶梯剖/旋转剖 第五讲:断开视图/断裂视图 第六讲:尺寸/注释 第七讲:标题栏/其他
参数化草图与非参数化之间的差别
非参数化绘图关注: 精确坐标、大小、位置 参数化绘图关注: 大致位置、几何关系、尺寸
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推理与自动添加几何关系
推理线
指针
6
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局部放大图
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第三讲:全剖/半剖/局部剖
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半剖
23Βιβλιοθήκη Ι © Dassault Systè mes Ι Confidential Information Ι
局部剖,剖中剖
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第四讲:阶梯剖/旋转剖
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SolidWorks高级培训手册(全套教程)

SolidWorks 高级培训手册目录基础知识第一课介绍基础知识第二课薄壁零件基础知识高级零件建模第一课复杂外形建模第一部分高级零件第二课复杂外形建模第二部分高级零件第三课曲面建模高级零件钣金钣金钣金高级装配建模第一课自顶向下的装配体建模高级装配第二课在装配环境下工作高级装配第三课装配体编辑高级装配第四课型芯和型腔高级装配工程图工程图工程图1、培训手册:SolidWorks 基础知识第一课介绍SolidWorks 高级培训手册2、基础知识SolidWorks 高级培训手册基础知识第一课介绍在成功地学完这一课后,你将能够:描述一个基于特征的,参数化实体建模系统的主要特色区分草图特征和直接生成特征认识SolidWorks 用户界面的主要内容解释如何用不同的尺寸标注方法来表达不同的设计意图3、基础知识第一课介绍SolidWorks 高级培训手册4•基础知识SolidWorks 高级培训手册基础知识第一课关于本课程本课程的目的是教授你如何使用SolidWorks 自动机械设计软件来创建零件和装配体的参数化模型,以及如何绘制这些零件和装配体的工程图。
SolidWorks 是一个强劲且功能丰富的应用软件,以致于本课程不可能覆盖此软件的每一个细节和方面。
因此,本课程重点教授你成功应用SolidWorks 所需的基本技能和概念。
你应该把本培训手册当作系统文档和在线帮助的补充而不是替代品。
一旦你对SolidWorks 的基本使用技能有了较好的基础,你就能参考在线帮助来得到关于不常用的命令选项的信息。
前提条件我们希望参加本课程学习的学生具有如下经验:机械设计经验使用WindowsTM 操作系统的经验完成学习使用SolidWorks 软件自带的SolidWorks 教程手册课程设计原则本课程是按照基于培训目的的设计过程或任务的方法设计的,而不是集中于单独的特征和功能,这种基于任务的培训课程强调完成一项特定的任务所需遵循的过程和步骤。
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SLD是一种对自发辐射进行放大的单程增益器件。
在正向电流注入下,量子阱有源区内的载流子发生粒子数反转,电子从导带跃迁到价带,与空穴复合释放出光子。
这种自发辐射的光子在腔体中传播时不断得到受激放大,但由于腔体的两个端面都有很低的反射率,并不会形成谐振腔,不具有选频作用,所以光子在腔内不会产生反馈谐振,输出为非相干光,具有光谱宽、功率大的特点。
作为一种特殊光源,SLD在干涉式光纤陀螺仪、光学相干断层成像技术、波分复用技术、光时域反射仪、可调谐外腔激光器、光纤传感器和光纤测试等领域中被广泛用。
SLD主要的失效模式与失效机理
管芯有源区退化:主要表现在管芯部件上,管芯退化的直接原因是有源区内存在晶格缺陷以及这些晶格缺陷在持续工作过程中的逐渐扩大。
耦合失效:耦合失效部位包括管芯与尾纤的耦合处和热敏电阻。
SLD模块中尾纤与管芯的耦合为亚微米量级的对准,管芯与尾纤耦合偏移将导致光源的光功率逐渐减小直至消失。
引起光纤与管芯耦合偏移的主要因素是外界应力。
热敏电阻主要是温循导致的阻值漂移、材料老化,电迁移导致电极有效面积减少,热-机械应力导致内部裂纹的蔓延与扩展等。
焊料退化失效:对SLD来说,所用焊料主要有纯锢、纯锡、金锡易熔合金以及金锗易熔合金等。
焊料是最常用的焊料,其应力较小,但老化期间易变质,从而形成一个退化源。
变质造成器件热阻增加,从而使激光器性能退化。
已发现使用焊料制作的激光器,在长期工作之后焊料会变质,生成的晶须或与SLD下界面发生冶金学反应,使器件的应力增加、热阻变大,从而导致器件迅速退化。
In焊料变质的原因是Au原子扩散进入In层并形成金属间化合物Au3In、AuIn、AuIn2。
这些化合物呈蜂窝状的空间结构,有相当高的热阻。
另外焊接引入应力,管芯、焊料、热沉之间热膨胀系数匹配程度不佳等也会使器件快速退化。
另外在使用过程中制冷器和热敏电阻的失效也会导致SLD迅速老化,作为SLD重要组件在进行模型建立时也需要将其考虑在内。
对于SLD而言,输出光功率是其最重要的性能参数,因此,选择输出光功率作为SLD 的性能退化参数,其失效的判据为:在施加恒定电流(一般为100mA)下持续通电工作,测量输出光功率的变化。
当输出光功率下降到初值的50%或者70%(不同标准失效判据不一样)时即认为SLD失效。
封装中的关键技术
1、保偏光纤耦合技术:为了提高系统精度,很多时候器件需要保偏输出,保偏光纤的精确对轴及高效率耦合都是器件封装中非常关键的技术。
2、热管理技术:由于SLD是在大电流下工作,所以对于器件散热的压力比普通激光
器要大很多,而且在陀螺应用中,需要器件有非常高的温度稳定性。
3、外腔反馈的抑制:封装中造成的外腔反馈会劣化器件的光谱特性,降低成品率。
4、高的可靠性及稳定性:
器件特点
1、波长
目前的器件主要分为1310nm、1550nm两个波段,并且在两个波段都有很好的光谱特性,谱宽大于35nm,光谱调制度小于0.5dB。
2、管芯与光纤的耦合效率
由于SLD发散角比较大,所以使得它的耦合效率比较低,如果再加上管芯是斜腔结构,则耦合将更困难。
我们对耦合结构进行了精心的设计,使得器件有较高的耦合效率,出光功率较大,也在一定程度上降低了生产成本。
3、外腔反馈的抑制比
器件的Ripple除主要由管芯决定外,与封装也有很大的关系。
我们在封装时采用光纤端部镀膜等手段,尽量减少反馈回管芯的光功率,这样使得器件Ripple较小。
4、保偏光纤耦合
为了提高系统的精度,光纤陀螺所需光源均需保偏光纤耦合。
目前消偏型器件的输出光消光比小于3dB,高偏振器件输出光消光比大于13dB。
5、温度稳定性
该器件在封装上主要有双列直插(DIP)、蝶型(BTF)和8针蝶型(BF8)三种形式,出光功率在全温范围(BTF和BF8封装为-40~80℃,DIP封装为-40~65℃)内变化率小于5%,样品值可做到小于2%。
⁄。
P max和P min分别为工作
[1]全温范围功率变化率S=(P max−P min)[(P max+P min)/2]
温度范围内的最大功率和最小功率值。
[2]消偏型组件的偏振消光比可控制在1dB以内。
也可根据用户要求制作高偏振消光比的保偏光纤对轴组件。