OptGeoest un logiciel libre de simulation d'optique géométrique à deux dimensions. Il est distribué sous les termes de la GNU General Public License, dont voici le texte original en anglais, et une traduction française sans valeur légale. Vous pouvez librement le télécharger, en distribuer des copies, et le modifier (à condition de respecter la license GPL). Les bases 01 Propagation de la lumière diffusion 02 Sources primaire secondaire diffusion 03 Ombres 04 Phases de la Lune Couleurs 05 Synthèse additive 06 Synthèse soustractive filtres 07 Couleurs des objets 1 08 Couleurs des objets 2 09 Couleurs des objets 3 exercice 10 Vive la France ! Lentilles 11 Les lentilles convergentes 12 Mise au point d'un appareil photo 13 Lentille convergente 1/3 Construction de l'image 14 Lentille convergente 2/3 Grandissement 15 Lentille convergente 3/3 Modèle de l'œil Réfraction 16 Réfraction Loi de Descartes 17 Dispersion spectre prisme émission absorption Évaluations sur 20 18 QCM - ÉVALUATION-BILAN - cycle 4 19 QCM - ÉVALUATION-BILAN - seconde 20 QCM - ÉVALUATION-BILAN - LUMIÈRE - PREMIÈRE
Windows> Simulateur fibre optique. RECHERCHE DE Simulateur fibre optique. 1. PDF OCR for CSharp IronOCR est une bibliothèque OCR (reconnaissance optique de caractères) qui
Provides a cost analysis table of the system being designed Description Minimizes time requirements and decreases cost related to the design of optical systems, links, and components. Creates many designs using the same project file. Provides automatic parameter sweep and optimization. Calculates the signals using the appropriate algorithms related to the required simulation accuracy and efficiency. OptiSystem était disponible en téléchargement sur le site Web du développeur lors de notre dernière vérification, mais nous ne pouvons pas garantir que le téléchargement gratuit est disponible. et sont les noms habituels pour les fichiers d'installation du programme. Ce logiciel a été à l'origine produit par Optiwave Corporation. Dans notre logithèque, vous trouverez ce programme dans Éducation et Science et plus précisément Outils Scientifiques. Vous nécessiterez la version 32-bit ou 64-bit de Windows XP/Vista/7/8/10/11 pour installer OptiSystem. Est recommandé de vérifier les fichiers téléchargés avec un antivirus gratuit car nous ne pouvons pas garantir qu'ils sont sûrs. Du développeur OptiSystem allows you to plan, test, and simulate optical links in the transmission layer of modern optical networks. It features Universal DSP, Decision, QAM Sequence Generator and QAM Sequence Decoder components. You also get Erbium Doped MM Fiber, Ytterbium Doped MM Fiber, Measured-Index Multimode Fiber and Parabolic-Index Multimode Fiber amplifier, and other fiber models. Utilisateur de OptiSystem, vous pourriez être intéressé aussi par ces logiciels ChemCAD, BOINC client ou GEONExT. Info mise à jour nov. 24, 2021
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Simulation: 43 logiciels à télécharger. Envie de piloter un avion, un vaisseau, une voiture de course ou un engin tout droit sorti de l'imaginaire ? Notre rubrique de jeux de simulation vous Devoir surveillé 2H00 Ex1 relations de base Ex2 application numérique d’une formule Ex3 capteur linéaire Ex4 circuit avec une source de tension Ex5 circuit avec deux sources de tension Ex6 pont diviseur de tension Ex7 caractéristique d’un signal en créneau valeur moyenne et efficace Ex8 signal fourni par un onduleur Ex9 spectre d’un signal en dBV Ex10 signal impulsion TD fibre optique Courbe d’atténuation linéique de la silice Utilisation des dB et dBm Bilan de puissance Budget optique QCM Composants optoélectroniques Fibre optique QCM à revoir pour l’évaluation 11. Echantillonnage – 15 questions 12. Conversion analogique-numérique – 15 questions 13. Capteurs analogiques – 15 questions 14. Capteurs numériques – 15 questions 15. Mise en forme du signal – 10 questions 16. Ondes – 15 questions 21. Lecture de documentations techniques – 15 questions 22. Appareils de mesures – 10 questions L’évaluation n°5 2H aura lieu le lundi 4 Mars de 8H00 à 10H00. Notions Exercice 1 Capteur de concentration de gaz caractéristique, échelle logarithmique, mise en forme. Exercice 2 Caractéristiques temporelles d’un signal en composante continue, composante alternative, valeur moyenne, valeur efficace, fréquence. Exercice 3 Filtrage passe bande spectre d’un signal périodique, action d’un filtre sur le spectre d’un signal, représentation de Bode. Exercice 4 oscillogramme et spectre de l’activité cardiaque. Exercice 5 CAN et CNA. tension pleine échelle, quantum Exercice 6 Capteur I2C. Visualisation des trames, décodage L’évaluation n°4 2H aura lieu le lundi 14 janvier de 8H00 à 10H00. Notions Exercice 1 Circuit avec deux alimentations.diviseur de tension, Millman, notions de potentiels. Exercice 2 Caractéristiques temporelles d’un signal en créneaucomposante continue, composante alternative, valeur moyenne, valeur efficace, fréquence, période, rapport cyclique. Exercice 3 Gain et atténuation. Exercice 4 Oscillogrammes amplitude, fréquence, déphasage. Exercice 5 Filtrage passe bas spectre d’un signal périodique, action d’un filtre sur le spectre d’un signal, représentation de Bode, bande passante, ordre. Exercice 6 Chaîne de traitement numérique. PREMIERS MONTAGES Les montages sont réalisés à l’aide de capteurs et d’actionneurs les plus simples possibles bouton poussoir, potentiomètre, LED. Ils permettent de comprendre le fonctionnement de la carte et du langage Arduino. Par la suite, l’utilisation de capteurs et actionneurs plus complexes accéléromètres, servomoteurs, … suivra exactement le même raisonnement. TD de préparation du DS de janvier Courant continu diviseur de tension, Millman, notions de potentiels. Signaux composante continue, composante alternative, valeur moyenne, valeur efficace, fréquence, période, rapport cyclique. Gain et atténuation Sinusoïdal expression temporelle, amplitude, pulsation, déphasage. Spectres spectre d’un signal périodique, action d’un filtre sur le spectre d’un signal. Filtrage analogique comportement physique du filtre, transmittance, représentation de Bode, bande passante, ordre. Un circuit simple est soumis à une tension sinusoïdale uEt. L’objectif est de déterminer les caractéristiques de la tension uSt amplitude et phase à l’origine pour différentes fréquences du signal d’entrée. Etude théorique à l’aide d’un tableur. Simulation à l’aide du logiciel ISIS. Réalisation du montage et mesures à l’oscilloscope. Notions abordées – Générateur réel, caractéristique, courant de court-circuit. – Loi d’ohm. – Résistances équivalentes. – Relation du diviseur de tension. TP montages électroniques simples – Réaliser un montage électrique à partir d’un schéma. – Vérifier par la mesure les différentes lois de l’électricité. – Générer un signal à l’aide du GBF. Evaluation n° 1 1H sujets et devoirs Ex1 Relevé sur un graphe Ex2 Unités de base Ex3 Relations de base Ex4 Multiple des unités Ex5 Homogénéité des formules Ex6 Application numérique d’une formule Ex7 Equation d’une droite Partie pratique Tache 1 Mesurage Tache 2 Détection et résolution d’une panne Tache 3 Câblage d’un élément au voisinage Partie théorique QCM 50 questions ici Effets du courant électrique traversant le corps humain. La résistance du corps humain. Paramètres pour l’évaluation des risques. Une batterie 12V présente-t-elle des risques. Effet du courant alternatif sur les personnes. Les différents cas de contact. Domaines de tension. Conduite à tenir en cas d’accident. Protection des personnes. Définitions masse et terre. Nécessité de la liaison à la terre. Différents régimes de neutre. Régime TT. Le disjoncteur différentiel. TD protection des personnes. QCM 1ère année 100 questions 1. Unités 2. Formules 3. Lecture de graphes 4. Electronique 5. Signal 6. Spectre 7. Niveaux dB 8. Signal sinusoïdal 9. Filtrage analogique 10. Echantillonnage 11. Conversion analogique-numérique 12. Capteurs analogiques 13. Capteurs numériques 14. Appareils de mesures 15. Mise en forme du signal 16. Ondes 17. Câbles 18. Composants optoélectroniques 19. Fibres optiques 20. Lecture de documentations techniques Exercices du DS bilan Partie 1 Caractéristiques d’un signal. Spectre. Filtrage. Diagramme de bode. Partie2 Caractéristique d’un capteur Partie 3 Capteur numérique. Résolution. Trames. Partie 4 Traitement d’un électrocardiogramme. Echantillonnage. Shannon. Spectre. Partie 5 Paire torsadée. Impédance caractéristique. Atténuation. Vitesse de propagation. Partie 6 Choix d’un filtre. Réponse indicielle et diagramme de Bode. Systèmes passe bas d’ordre 2 Réponse indicielle et diagramme de Bode. Organisation Evaluation individuelle de TP 7 étudiants passent l’évaluation de TP. Les 7 autres étudiants font un QCM-60 questions. Notions à revoir Utilisation des appareils de mesures oscilloscope, multimètre, bitscope. Utilisation de la carte microcontrôleur. Etude des sorties PWM. Mise en œuvre d’un capteur numérique. Capteur de température – Déclenchement d’un dispositif. Organisation Evaluation individuelle de TP Mercredi 21 Mars 2018. 7 étudiants passent l’évaluation de TP. Les 7 autres étudiants font un QCM. Notions à revoir Utilisation des appareils de mesures oscilloscope, multimètre, bitscope. Utilisation de la carte microcontrôleur. Réalisation d’un montage simple. Etude des sorties PWM. Etude des entrées analogiques. Mise en œuvre d’un capteur de température analogique. Mise en œuvre d’un capteur de température numérique. Capteur de température – Déclenchement d’un dispositif. 1. Révision capture de trames à l’oscilloscope utilisation du trigger 2. Utilisation d’un servomoteur Le servomoteur est contrôlé par un signal PWM de fréquence 50Hz de la manière suivante Impulsion de durée 1ms position 0° Impulsion de durée 1,5ms position médiane 90°. Impulsion de durée 2ms position 180°. Exercice 1 Extrait BTS Installation de panneaux photovoltaïques avec dispositif suiveur de soleil SUN TRACKING module capteur – quelques éléments sur le dispositif chargé de déterminer l’azimut. Exercice 2 Caractéristiques temporelles d’un signal PWM période, fréquence, amplitude , amplitude crête à crête, rapport cyclique, valeur moyenne, valeur efficace. Exercice 3 Filtrage analogique du signal spectre du signal d’entrée, lecture du diagramme de Bode, fréquence de coupure, bande passante, atténuation en dB/décade, ordre du filtre, calcul des amplitudes des harmoniques de sortie. Exercice 4 Eléments d’une chaîne de traitement numérique filtre antirepliement, échantillonneur-bloqueur, CAN, calculateur, CNA, filtre de lissage. Exercice 5 Choix d’une carte d’acquisition d’après un cahier des charges condition de Shannon, tension pleine échelle, quantum. Exercice 6 Capteur 4 / 20 mA sensibilité, équation de la caractéristique, intensité I fournie. Exercice 7 Capteur I2C niveau de tension, débit, décodage de trames. OBJECTIFS 1. Etude du CAN de la carte tension pleine échelle, résolution, quantum. 2. Mesure de la durée de la conversion analogique – numérique. 3. Modification de la tension pleine échelle VPE. 4. Mesure de la résistance d’entrée d’une broche. Notions abordées capteur Etendue de mesure, sensibilité, équation de la caractéristique. CAN quantum, résolution. Modification de la tension de référence du CAN, résolution. Amplification du signal, résolution. Amplificateur de différence, résolution. Comparateur 1 seuil. comparateur 2 seuils. Spectre d’un signal. Filtrage analogique. Notion de filtrage numérique. Equation de récurrence. Schéma bloc. sujet TD 1. Relever les oscillogrammes et les spectres de signaux périodiques à l’aide de l’oscilloscope numérique et du logiciel d’acquisition. 2. Relever les spectres de signaux sonores à l’aide du logiciel ISIS. Exemple d’application d’analyse spectrale L’application Shazam » est capable d’identifier en 10 secondes un morceau de musique parmi 8 millions de morceaux en analysant certaines fréquences contenues dans le signal ! Notions abordées Unités et ordre de grandeurs. Exemple d’erreurs rencontrées. Unités de base. Relations de base. Multiple des unités. Homogénéité des formules. Application numérique d’une formule. Unités usuelles ne faisant pas partie du système SI. Problème du kilo octet. Equation d’une droite. QCM d’autoévaluation Révisions 1ère année 1. Unités – 15 questions 2. Formules – 15 questions 3. Lecture de graphes – 15 questions 4. Electronique – 20 questions 5. Signal – 15 questions 6. Spectre – 15 questions 7. Niveaux dB – 10 questions 8. Signal sinusoïdal – 15 questions 9. Filtrage analogique – 30 questions 10. Echantillonnage – 15 questions 11. Conversion analogique-numérique – 15 questions 12. Capteurs analogiques – 15 questions 13. Capteurs numériques – 15 questions 14. Appareils de mesures – 10 questions 15. Mise en forme du signal – 10 questions 16. Ondes – 15 questions 17. Câbles – 15 questions 18. Composants optoélectroniques – 10 questions 19. Fibres optiques – 15 questions 21. Lecture de documentations techniques – 15 questions Un circuit simple est soumis à une tension sinusoïdale uE t. L’objectif est de déterminer les caractéristiques de la tension uSt. amplitude et phase à l’origine pour différentes fréquences du signal d’entrée. – Dans un premier temps, on réalisera l’étude théorique du circuit. – On effectuera ensuite une simulation du circuit avec le logiciel ISIS. – Enfin, on réalisera le montage et les mesures grâce à l’oscilloscope et au logiciel CLEOVIEW. Savoirs-faire évalués pour le TP individuel Utilisation des appareils de mesures GBF, oscilloscope, multimètre. Utilisation de la carte et du logiciel d’acquisition. Acquisition de signaux et de spectres. Réalisation d’un montage simple. Utilisation d’un logiciel de simulation.
Fabricantd'appareils de mesure pour les télécommunications (mesureurs de champ TV, analyseurs de spectre, fibre optique, soudeuses optiques), modulateurs TNT, équipements didactiques et électronique professionnelle.
Vos outils de conception doivent vous permettre de créer facilement des schémas de circuit, de simuler le comportement électrique et de lancer une nouvelle implantation de PCB. Un circuit de photodiode est important dans de nombreuses applications, allant de la simple détection de lumière ON/OFF à la réception de données numériques dans une fibre optique. Ces dispositifs semi-conducteurs sont similaires à une diode ordinaire, mais ils peuvent être difficiles à simuler sans les modèles de composants et les outils de conception de circuits appropriés. Avec Altium Designer, vous n'aurez pas besoin d'utiliser des applications distinctes pour créer vos circuits de photodiodes, exécuter des simulations et préparer votre implantation de PCB. Tout se passe dans la même application, ce qui vous permet de rester productif. Si vous n'avez jamais conçu de circuit de photodiode et que vous avez besoin d'outils pour accomplir votre travail, voici comment Altium Designer peut vous aider. ALTIUM DESIGNER La seule application de conception du secteur qui offre une personnalisation complète des données de votre projet de PCB et des bibliothèques de conception avec un ensemble complet d'outils de gestion des données de PCB. Les photodiodes sont un élément de circuit simple mais important dans les systèmes optoélectroniques. Ces conceptions doivent convertir la lumière en un signal électrique pour toute une série d'applications. Les applications idéales vont des simples détecteurs de lumière DC avec seuillage détection ON-OFF aux circuits de détection d'impulsions pour les systèmes lidar. Quelle que soit l'utilisation que vous souhaitez faire d'une photodiode, vous devrez d’abord concevoir un circuit de photodiode et une simulation avant de créer votre schéma de montage. Conception d'un circuit de photodiode Une photodiode est un dispositif photosensible simple qui convertit la lumière en électricité. Une photodiode peut également être placée dans un circuit à polarisation inverse afin de produire une petite quantité de courant lorsqu'elle n'est pas éclairée. L'objectif d'un circuit à photodiode est de collecter et d'amplifier le courant de polarisation inverse produit par la photodiode lorsqu'elle est éclairée. Le courant de sortie sera une fonction linéaire de la puissance optique d'entrée Courant produit dans une photodiode. D'après l'équation ci-dessus, le courant de sortie est relativement linéaire lorsque la polarisation inverse est faible. Lors de la conception d'un circuit de photodiode, l'objectif est de collecter le courant et de le convertir en un niveau de signal utilisable avec un amplificateur. Le gain de l'étage d'amplification doit être adapté à l'entrée de l'ADC, mais le gain doit également être assez important pour suffisamment amplifier la sortie de la photodiode, sans pour autant saturer le circuit. Recherche et sélection de photodiodes dans Altium Designer Il existe de nombreux paramètres importants à prendre en compte lors de la sélection d'une photodiode. Parmi ceux-ci, citons Le spectre de réactivité et la sensibilité Le coefficient de température Le courant de saturation en polarisation inverse L'utilisation éventuelle d'une photodiode à avalanche Les parasites capacité électrique et résistance parasite Pour construire un circuit de photodiode, il faut trouver les bonnes pièces, notamment les modèles pour les composants et les simulations de circuit SPICE pour votre circuit et vos composants. Lors de la construction d'une simulation d'un circuit de photodiode, chacun de ces aspects doit être inclus dans le modèle de simulation afin de garantir que le comportement électrique du circuit puisse être décrit avec précision. Pour la simulation, la conception de schémas et l'implantation de PCB, vous aurez besoin d'outils d'approvisionnement qui s'intègrent à vos bibliothèques de composants pour vous assurer que vous pouvez construire des circuits et des simulations de photodiodes précis. Altium Designer s'intègre à la chaîne d'approvisionnement électronique au sens large grâce au panneau Manufacturer Part Search, qui vous donne une visibilité complète de la chaîne d'approvisionnement électronique. Les concepteurs peuvent choisir la photodiode appropriée, voir les données d'approvisionnement et les prix, et repérer les composants avec des données vérifiées. Utilisez le panneau Manufacturer Part Search dans Altium Designer pour trouver des modèles de composants et des modèles de simulation pour vos composants. Vous avez besoin de modèles de composants précis pour vos schémas afin de créer votre circuit de photodiode. En savoir plus sur le panneau Manufacturer Part Search d'Altium Designer en anglais. Une partie importante de la conception d'un circuit de photodiode est l'étage d'amplification, qui augmente le signal de sortie de l'amplificateur afin qu'il puisse être mesuré avec un convertisseur analogique-numérique CAN. En savoir plus sur la création d'une simulation d'amplificateur dans Altium Designer. Les systèmes opto-électroniques de haute précision ont besoin d’un faible décalage, de faibles parasites et d'une alimentation stable pour fonctionner correctement. Trouvez les composants de circuit photodiode dont vous avez besoin avec le panneau de recherche de pièces du fabricant dans Altium Designer. Simulations de circuits de photodiode Les simulations de circuit de photodiode visent à examiner certains des comportements électriques suivants Réponse transitoire aux impulsions lumineuses d'entrée ou à la lumière continue Utilisation d'une ligne de charge pour déterminer le mode photoconducteur ou photovoltaïque Détermination de la réactivité Détermination des changements de comportement électrique en fonction des changements de température Conception du niveau de gain correction dans l'étage d'amplification Certains de ces aspects nécessitent l'utilisation d'un modèle de composant pour photodiode précis, mais d'autres ont besoin de l'utilisation de sources de simulation pour modéliser la lumière d'entrée et les effets du placement du circuit en polarisation inverse. Les simulateurs SPICE peuvent être utilisés à condition que les composants que vous sélectionnez comprennent les bons sous-circuits SPICE pour les simulations de signaux mixtes. Création de simulations précises dans Altium Designer Les composants génériques d'Altium Designer et la bibliothèque Simulation Sources peuvent être utilisés avec les modèles de simulation fournis par les fabricants et les sous-circuits SPICE personnalisés. Pour un circuit de photodiode, un modèle de simulation impliquant une photodiode polarisée et une source de courant sera utilisé pour simuler une photodiode illuminée. Les outils de composants et l'éditeur de schémas d'Altium Designer permettent de construire facilement des simulations pour votre circuit de photodiode. L'outil MixedSim d'Altium Designer est conçu pour permettre des simulations logiques, des simulations analogiques et des simulations de courant continu. Les concepteurs peuvent construire des modèles pour leurs circuits de photodiodes en utilisant des composants disponibles dans le commerce et des composants génériques. Ils peuvent également effectuer toutes les tâches de simulation standard que l'on trouve dans un package SPICE, mais dans une interface conviviale avec des visualisations intuitives. Mieux encore, ces outils de simulation sont disponibles dans la même application que votre éditeur de schémas et vos outils de sélection de composants. La simulation de votre circuit de photodiode commence par le bon package SPICE. Altium Designer inclut un solver SPICE propriétaire à côté des outils ECAD standard. Les fonctions de conception de circuits et d'implantation de PCB d'Altium Designer sont idéales pour la création d'un étage amplificateur destiné à supporter votre circuit à photodiode. En savoir plus sur la simulation d'amplificateur dans Altium Designer. L'éditeur de schémas d'Altium Designer permet une conception hiérarchique, de sorte que plusieurs blocs de circuits peuvent être mis en cascade pour former un système plus vaste. Il est facile d'organiser vos schémas dans Altium Designer. En savoir plus sur l'organisation de vos schémas dans Altium Designer. Construction d'un modèle de simulation pour un circuit de photodiode. Conception de schémas, simulation et implantation en une seule application Grâce à l'ensemble des fonctions de conception et de simulation de circuits d'Altium Designer, vous disposez d'un ensemble complet d'outils pour créer et simuler des circuits de photodiodes. Vous pouvez faire bien plus qu'exécuter des simulations et déterminer des lignes de charge. Le moteur de conception unifié à base de règles d'Altium Designer garantit que tous vos outils de conception seront intégrés dans un seul programme et fonctionneront ensemble avec le même ensemble de règles de conception. En outre, les outils de gestion des composants vous permettent d'attribuer les modèles de simulation dont vous avez besoin pour vos composants afin de simuler correctement vos circuits de photodiodes. Altium Designer et Altium 365 unifient la conception et la gestion des circuits imprimés Avec la plateforme Altium 365, les concepteurs peuvent partager leurs projets de PCB Altium avec des collaborateurs distants sur une plateforme cloud sécurisée. Lorsque votre équipe utilise la plateforme Altium 365, elle peut facilement accéder et collaborer sur des projets de conception de cartes électroniques dans Altium Designer. Il n'a jamais été aussi facile de partager des schémas, des composants, des modèles de simulation, des fichiers d'implantation de circuits imprimés et des packages de fabrication. Altium Designer est la seule plateforme de conception qui réunit un ensemble complet de puissantes fonctions de conception et de simulation dans un seul programme. Vous pouvez concevoir un circuit de photodiode ou tout autre circuit dans Altium Designer. Apprenez-en davantage sur la conception de cartes électroniques dans l'environnement unifié d'Altium Designer. Comme tout ce dont vous avez besoin pour la conception se trouve au même endroit, il est facile de créer des simulations à partir des schémas de vos circuits. Vous pouvez utiliser la saisie de schémas pour importer vos composants dans une implantation de circuit imprimé dans la même application. En savoir plus sur l'ensemble complet d'outils et de procédures de conception d'Altium Designer. Lorsque vous êtes prêt à partager vos conceptions de circuits de photodiodes et à gérer vos données, vous pouvez utiliser la plateforme Altium 365. Stockez et partagez toutes les conceptions, tous les modèles de simulation et tous les projets de PCB dans une seule et même plateforme basée sur le cloud. En savoir plus sur la gestion des données de conception avec Altium 365. L'ensemble complet d'outils de conception de PCB d'Altium Designer peut vous aider à créer vos schémas de circuit de photodiode et votre implantation de PCB. Altium Designer est la seule plateforme unifiée de conception de circuits imprimés permettant de concevoir et de simuler des circuits de toute complexité, et de créer des schémas de montage de haute qualité à l'aide d'un ensemble puissant outils CAO. Avec la plateforme Altium 365, votre équipe peut travailler avec une efficacité maximale dans l'environnement unifié d'Altium Designer. Passez à la vitesse supérieure dès aujourd'hui pour avoir accès aux meilleurs outils de conception de cartes électroniques et aux meilleures fonctions de gestion des données du secteur. Altium Designer sur Altium 365 offre une intégration sans précédent à l'industrie électronique jusqu'ici reléguée au monde du développement de logiciels, permettant aux concepteurs de travailler depuis leur domicile et d'atteindre des niveaux d'efficacité sans précédent. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qu'il est possible de faire avec Altium Designer sur Altium 365. 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Conclusion: simulation globale Logiciels de l’optique. Auteur(s): Jacques DELACOUR Date de publication L’évolution des technologies (fibre optique, LED) fait apparaître un besoin grandissant d’outils de simulation qui seront capables d’aider les concepteurs, non spécialistes de l’optique, de ces futurs systèmes. Avenir de la simulation

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