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Ansys Zemax光线追迹结果:IES格式导出教程
照明系统设计者通常需要向客户提供IES格式的数据。照明工程学会 (Illuminating Engineering Society,IES) 文件格式便于传输辉度数据,该格式得到了制造商和设计师的广泛认可。本文描述了如何生成IES文件并验证结果。 简介 复杂的照明系统可以在OpticStudio的非序列模式下进行设计和优化,之后,您可能需要向潜在客户提供输出数据,以便他们能够评估系统性能...
Ansys Zemax | 使用软件建立立方体卫星系统
简介 此篇文章为本系列的第2部分,我们将光学设计转换至非序列模式,并演示将光学系统导入 OpticsBuilder 的过程。然后,我们将演示如何使用 OpticsBuilder 来建立方体卫星的光机结构,并讨论在考虑立方体卫星外形尺寸约束的条件下如何安装光学器件...
Ansys Lumerical仿真:行波Mach-Zehnder调制器深度分析
前言 本示例描述了行波 Mach-Zehnder 调制器的完整多物理场(电气、光学、射频)仿真,最后在INTERCONNECT中进行了紧凑模型电路仿真。计算了相对相移、光学传输、传输线带宽和眼图等关键结果。 综述 此示例中5毫米长的Si波导由5毫米长的Al共面传输线驱动的反向偏置pn结相位调制: CHARGE求解器提供pn结因反向偏置变化而导致的电荷密度变化,以及串联平板电阻和pn结电容...
Ansys Zemax优化内窥镜物镜系统初始结构
系统性能提升 首先,用三个 CONF 操作数将评价函数编辑器分为三个部分,在第一个 CONF 操作数的结构#一栏输入1,即在此操作数后插入的后续操作数均用于对结构1进行优化;在所有关于第一个结构的操作数后,插入第二个 CONF 操作数,并在结构#一栏输入2,同样在此操作数后插入所有用于优化结构2的优化操作数;第三个 CONF 操作数同理。 三种结构除了物距以外,其他的透镜参数是完全相同的,因此...
零基础入门Ansys Maxwell低频电磁仿真教程
现如今随着仿真技术在工业产品中的应用,大量的仿真软件涌出,其中包含了成熟的国外商业软件和处于完善阶段的国产自主软件。工业软件按照学科分类可以分为流体、结构、电磁、声学和光学等不同领域,用于解决不同的工业问题。深入研究电磁软件,按照应用方向分类,电磁软件又分为高频和低频两大类。 高频软件主要面向电子、雷达等需要考虑电磁波辐射的行业,低频软件则更多考虑电磁能向其它形式能量转换的过程,即电磁感应...
ANSYS在压力容器行业的疲劳分析应用
本文采用有限元分析法对煤气水分离器进行了详尽的疲劳分析,并按照JB4732-1995《钢制压力容器—分析设计标准》(2005确认)进行疲劳评定...
基于ANSYS的油水分离器优化设计案例
根据现行材料的力学性能,采用Direct Optimization模块对油水分离器部分设计参数进行优化设计。考虑到实际加工、生产情况采用离散型设计变量,并通过单元表提取应力线性化结果并建立相应的约束条件。经对求得最优解与壳单元提取的应力线性化结果相似性的对比,证明了单元表提取应力线性化结果并优化设计的方法可行性,进而在满足要求的基础上使设备达到重量最小,经济性最佳...
Ansys Zemax部分反射与散射表面模拟方法
这篇文章介绍了如何模拟一个部分反射的表面,该表面会根据指定的散射分布对一部分入射光能量进行散射。本文介绍的示例包含部分吸收以及部分镜面反射的情况。 介绍 使用 OpticStudio 非序列模式模拟散射和膜层的能力,我们可以模拟一个部分反射(或部分透射)的表面,该表面会根据指定的分布散射入射光能量的一部分...
Ansys Zemax NSC非序列矢高图用户深度分析
本文介绍如何使用 NSC 矢高图用户分析功能在非序列模式下测量和显示对象的矢高。了解此功能的基础知识,包括如何设置复杂 CAD 零件的文件以获取特定面的矢高值。 介绍 OptocStudio 的序列模式具有表面矢高分析功能,该功能将表面从局部顶点的矢高或 z 位置变化显示为表面上 x 和 y 位置的函数。非序列模式没有提供相同功能的内置分析,但该软件确实具有强大的应用程序编程接口(API)...
Ansys Zemax序列模式下分光棱镜模拟技巧
概述 这篇文章介绍了: · 如何在序列模式下使用多重结构创建分光棱镜 · 如何在布局图以及分析/计算窗口中同时追迹透射和反射光线 · 在考虑偏振及镀膜的影响下如何计算透射和反射光线的总能量 介绍 在 OpticStudio 中,分光棱镜可以在序列或非序列追迹模式下模拟。 在非序列中,光线可以在折射表面上分裂为折射和反射光线。这也是非序列模式最主要的优势:光线可以在物体表面处分裂为反射和透射的部分。
Ansys Lumerical纳米线栅偏振器仿真应用案例
说明 由亚波长金属光栅(纳米线栅偏振器)组成的高对比度偏振控制器件正在取代体光学元件。纳米线栅偏振器提供了较好的消光比对比度、最小的吸收以解决高亮度照明,以及紧凑的形状以便于大规模制造和集成在小型光学器件中。然而,纳米线栅偏振器的设计具有一定挑战性,特别是考虑到制造缺陷。在本应用示例中,展示了如何使用FDTD在保持高透射率的同时,在任意角度上更大化纳米线栅偏振器的对比度...
Ansys Zemax在照明设计中的光源应用探索
本课程提供照明系统中光源的介绍,作为照明系统光源的信息中心。本课是照明学习路径的第二课。在这一课中,将描述照明系统中的各种光源类型以及如何这些使用光源。光源是照明系统的起点和支点,可以说是照明设计中最关键的部分。 简介:照明系统中光源的剖析 光源有许多不同的形状、大小和形式,但用于照明设计的数据是:来自光源光线的位置x、 y、 z,光线的方向角l、 m、 n,光线的能量、波长或颜色...
深入解析Ansys Rocky振动筛工作流程仿真
概述 振动筛一般常见于煤炭、矿山、冶金、建材、港口、医药等行业的颗粒物料输运及分级作业,用于对不同形状和大小的颗粒进行分选和筛选。筛选器和分离器种类繁多,在大多数情况下,采用振动方式对投入物料进行筛分,并且具备一定的物料进给能力。随着对所处理的颗粒材料不同,往往需要优化调整操作条件,用于提升效率和设备功耗控制...
ANSYS Fluent常见计算问题与解决方案集锦
报错1:使用正确的UDF文件仍然提示The UDF library you are trying to load(libudf2) is not compiled for parallel use on the current platform(win64).: UDF文件需要放在FLUENT的工作路径下 报错2:received a fatal signal(aborted)(segmentat
Ansys模型导入的详细步骤与注意事项
从上面可以看出可以导入不同的模型 选择然后打开文件即可 模型导入后需要设置上色才能显示 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
Ansys HFSS操作常见问答汇总(三):3D Layout技巧
Q:HFSS 3D Layout中如何使设置SIwave+HFSS Region求解的方式? A:解答如下—— 建立SIwave Region:在3D Layout界面右侧的Layer栏,激活SIwave Region;然后在编辑工具中选择矩形(或需要的形状),在3D Layout编辑界面的设计图中画出需要的Region区域。Region区域需要包含完整的参考平面...
HPC概述及其在ANSYS仿真中的应用探讨
1 HPC介绍 高性能计算简称为HPC(High-Performance Computing)。和常规性计算(个人电脑、工作站等)对比,HPC最大的优势在于极快的运行速度,可以大大减少各类大计算量问题的处理时间,从而提高工作效率。HPC广泛应用于工程仿真、人工智能、图像渲染、药物研发、天文研究等领域,是处理各类大计算量问题的必备工具...
ANSYS Fluent粒子流模拟与离散相模型教程
生成颗粒瞬态运动轨迹动画的关键: 在开始计算之前在Solution-CalculationActivities-SolutionAnimations-NewObject中选中PartcileTracks并设置好颗粒追踪参数 计算完后即可在Results-Animations-Playback中播放颗粒运动动画并保存。 免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权...
利用ANSYS FLUENT计算机翼升力的实践教程
1 Geometry设置 1)在CATIA中把模型保存为.x_t格式,在Workbench中选取fluent模块如下图所示。 2)在Geometry中打开DesignModeler,把模型导入DesignModeler,点击“generate”如下图所示。 3)生成计算域:点击ToolsEnclosure...
ANSYS有限元分析:载荷与材料定义技巧
添加载荷和支撑 载荷和支撑的施加有两种不同的方法: 预先在图形窗口选择几何实体,然后从Context Toolbar选择荷载和支撑 选择荷载和支撑 或者,从 Context Toolbar中选择载荷和支撑,然后在图形窗口选择几何实体,最后在中点击“Apply”。 施加荷载和支撑: 指定荷载类型之后,需要在 Details view 输入详细的数据。 – 注意...
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