Speos:系統(tǒng)級(jí)集成與光學(xué)仿真分析
作為仿真流程核心載體,承擔(dān)模型集成、三維場(chǎng)景搭建、光線追跡、性能仿真、人眼感知評(píng)估全流程工作:
無縫導(dǎo)入Zemax鏡頭.odx文件與Lumerical光柵JSON文件,實(shí)現(xiàn)跨尺度模型融合;
構(gòu)建車載三維場(chǎng)景,包含風(fēng)擋、光波導(dǎo)、外殼等幾何結(jié)構(gòu),還原真實(shí)裝車環(huán)境;
基于CPU/GPU并行計(jì)算,開展非序列光線追跡,輸出光譜輻照度、輻射亮度分布圖
仿真可幫助設(shè)計(jì)人員分析由衍射光學(xué)元件調(diào)制時(shí)的場(chǎng)分布、遠(yuǎn)場(chǎng)方向圖和波前變化。
Ansys Lumerical套件、Ansys Speos軟件和Ansys Zemax OpticStudio軟件都可以對(duì)衍射光學(xué)元件進(jìn)行仿真。在Lumerical套件中,可以使用FDTD和RCWA求解器對(duì)單個(gè)組件進(jìn)行設(shè)計(jì),而在OpticStudio軟件中,可以對(duì)DOE的性能進(jìn)行分析。
▲ 圖8:樣品A與B中各級(jí)分的(a)質(zhì)量百分比與(b)累積質(zhì)量百分比隨洗脫溫度的變化
洗脫級(jí)分的累積質(zhì)量分布曲線如圖8所示:
? 樣品A在高溫區(qū)集中分布: 在85 ℃至130 ℃的高溫洗脫區(qū)間內(nèi),高線性、少支化的高度結(jié)晶級(jí)分占總質(zhì)量的24.7%。這進(jìn)一步印證了高規(guī)整線性鏈段是構(gòu)成樣品A高剛性的主要來源。
系統(tǒng)描述
本例重點(diǎn)展示了beer以及sfocus兩個(gè)命令的使用,給出了經(jīng)過吸收之后高斯光束的強(qiáng)度分布輪廓圖,光束的吸收遵循比爾定律并且可能會(huì)出現(xiàn)自聚焦現(xiàn)象。
圖4 參變量設(shè)置
圖5 函數(shù)形狀展示
步驟四:光柵表面折射率分布圖
圖6光柵表面折射率分布圖
如圖6所示為光柵表面折射率分布,進(jìn)一步利用運(yùn)算中的背向反射計(jì)算功能可以實(shí)現(xiàn)光譜反射、及透射光譜的運(yùn)算,計(jì)算結(jié)果如圖7所示。
幾個(gè)TEM模式的輻照度分布如圖6所示。混合模的例子如圖7所示。
圖 6.在FRED中模擬的不同高斯TEM模的輻照度分布
圖 7.由TEM0,0, TEM2,1和 TEM2,3模組成的混合模的輻照度分布,功率分配為[1:0.5:0.25]。TEM2,1和TEM2,3模也有輕微的軸向偏移。
圖1.透鏡初始設(shè)計(jì)窗體
在圖1中選擇單透鏡后在窗體內(nèi)中部會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)以折射率從1.47~1.92連續(xù)的玻璃材料的對(duì)應(yīng)P值分布曲線圖,具體數(shù)據(jù)可以提供點(diǎn)擊工具條內(nèi)“圖文”查看,大致了解單透鏡的P值與折射率n之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
有些系統(tǒng)因外形尺寸或像差分配要求的原因,一個(gè)單獨(dú)的單透鏡或雙膠合透鏡無法滿足要求,必須進(jìn)一步對(duì)結(jié)構(gòu)要做復(fù)雜化處理,必須使用多透鏡組合。
圖1.透鏡初始設(shè)計(jì)窗體
在圖1中窗體內(nèi)中部會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)以折射率從1.47~1.92連續(xù)的玻璃材料的對(duì)應(yīng)P值分布曲線圖,具體數(shù)據(jù)可以提供點(diǎn)擊工具條內(nèi)“圖文”查看,大致了解單透鏡的P值與折射率n之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
反射棱鏡也是組成光學(xué)系統(tǒng)的一個(gè)常用元素。在透鏡單元設(shè)計(jì)中選擇“反射棱鏡”,由于有些了解的參數(shù)與玻璃材料有關(guān),必須先選擇玻璃材料,接著界面內(nèi)出現(xiàn)一個(gè)反射棱鏡框供選擇棱鏡代號(hào)。
熱處理各區(qū)域溫度分布圖
2.強(qiáng)化850℃再加熱均熱控制
結(jié)合連桿截面特征,對(duì)加熱保溫策略進(jìn)行修正,重點(diǎn)保證大頭厚截面與桿身薄截面在入淬前達(dá)到更一致的奧氏體化狀態(tài),避免出現(xiàn)“薄區(qū)充分、厚區(qū)不足”或“表層過熱、芯部偏低”的現(xiàn)象。仿真結(jié)果表明,優(yōu)化后零件全截面溫度均勻性明顯改善,組織轉(zhuǎn)變同步性提升。