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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-07

ansys如何背景為白色的實例教程
如何導出光線
導出CAD文件工具也可用于將光線信息導出為IGES、STEP和SAT格式。注意,STL格式不支持直線實體,因此在導出為STL格式時,不能導出光線。
假設您希望使用與上述示例類似的設置導出完整系統,但是此設置下OpticStudio布局圖 (Layout) 中只顯示兩個視場點的光線。
為導出光線,打開文件 (File) >CAD文件 (CAD Files),并進行如下操作:
1.選擇起始面:1光闌自由移動,終止面:4,確定表面范圍;
2.通過選擇光線樣式 (Ray Pattern):XY扇形 (XY Fan),光線數量 (Number Of Rays):7,輸出光線樣式和密度;
3.波長 (Wavelength):所有 (All),視場 (Field) :所有 (All) ,輸出所有光線。
最后,完成上述設置后運行導出CAD文件工具。
創建的STEP文件可以在CAD軟件中打開,如下圖所示:SolidWorks生成的光線分布與OpticStudio中顯示的相同。
注意,CAD軟件在默認情況下不讀取也不顯示顯示光線信息。想要了解如何在SolidWorks和Autodesk Inventor中顯示導出的光線,請參閱之前文章: “如何在SolidWorks和Autodesk Inventor中顯示導出的光線。”
導出CAD文件工具也可以在非序列模式 (Non-Sequential Mode) 下使用。與序列模式的主要的區別是:非序列模式下的光線數量和光線樣式選項是灰色的,這是因為要導出的光線數量和分布由要導出的光源物體 (Source Objects) 及非序列元件編輯器 (Non-Sequential Component Editor) 中的#陳列光線條數(# Layout Rays)控制。
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概要
本文展示了如何設計光束整形器將激光器產生的高斯分布的光轉換為平頂分布的光輸出。
介紹
光束整形光學元件可以將入射光的光強分布轉換為其他特定的分布輸出。最常見的例子就是將激光器產生的高斯分布的光轉換為平頂(Top-Hat)分布的光輸出。在評價函數中使用幾何光線來優化透鏡的矢高是一個很有效的方法。在這一方法中,我們將計算給定輸入光分布時,輸出面應有的結果,并通過幾何光線目標的形式輸入到評價函數編輯器中。下表顯示的是這樣一個光束整形系統,其輸入光為束腰為W的高斯光,輸出光為平頂半徑為K的平頂光。
首先,對于已知光束在坐標X處的圈入能量為A,我們需要分析確定當輸出光的輻射距離S為多少時可以保證輸出光圈入能量B和輸入光的相同。
處理分析
對于能量的 1/e2 處束腰為W的輸入高斯光,我們想要的輸出光的輪廓是一個在半徑 K 內均保持均一最大值的分布。其中輸入光的輻照度分布為 Pexp{-(2R2/W2)},輸出光的輻照度分布為最大值為H、半徑為K的階躍函數。
展開 示例系統為一個前表面為偶次非球面面型的平凸透鏡。優化變量為曲率、圓錐系數和偶次非球面的系數。系統工作波長為0.623μm(HeNe),玻璃材料為 N-BK7。
在主菜單中,點擊 Macros/Beam Homogenizer。在執行完宏程序后,草圖窗口應如下所示:
需要注意的是,輸入光的切趾為高斯型但輸出光為均勻分布。在像面上每條光線的間隔幾乎是一致的,這說明像面上的輻照度分布應該非常接近理想的平頂分布。
幾何圖像分析
幾何圖像分析(分析-擴展圖像分析-幾何圖像分析)可以提供表面1上的高斯分布和像面上的平頂分布。
如果我們將在幾何圖像分析的設置中的光線數量提高至 500000 根并將像素數量設為 200,我們會得到更好信噪比的結果(如下所示)。
如果想要優化其他束腰為 W 的輸入光和平頂半徑為 K 的輸出光,你可以在宏程序中更改相應的變量即可。
小結
這篇文章展示了如何使用 OpticStudio 的幾何光線追跡來優化一個光束整型器。使用幾何光線可以進行快速的優化,并且其結果顯示像面上的輻照度表現出很好的均一性。
展開 本文描述了如何生成IES文件并驗證結果。
簡介
復雜的照明系統可以在OpticStudio的非序列模式下進行設計和優化,之后,您可能需要向潛在客戶提供輸出數據,以便他們能夠評估系統性能,并在他們自己的應用程序中使用。可以使用IES文件格式導出這些數據。IES常用于照明行業,以描述光源和完整的照明系統。使用OpticStudio可輕易生成IES文件格式。
本文將演示如何將保存到光譜數據格式文件的光線轉換為IES文件。
IES 文件格式
IES文件格式假設光源/照明系統距離觀測平面足夠遠,可以將光源看作是沒有空間變化的點光源,這使得IES文件比其他格式的文件小得多。另外,光譜數據不包含在IES文件中,如果需要的話,必須生成單獨的文件來保存光譜數據。OpticStudio可以輕松處理轉換,并直接生成IES數據。
要直接生成IES數據,只需使用極探測器(Polar Detector ) 探測光線,然后在非序列元件編輯器(Non-Sequential Component Editor)的“工具(Tools)”菜單下使用“導出極探測器數據作為光源文件(Export Polar Detector Data as Source File)”。有關詳細信息,請參閱文章“Ansys Zemax | 如何使用極探測器和 IESNA / EULUMDAT 光源數據”
在OpticStudio中可以將光線數據庫中的光線保存為 . SDF文件格式(光譜數據格式),該格式包含光線擊中特定物體上一點的所有光線數據。
展開 本文描述了如何生成IES文件并驗證結果。(聯系我們獲取文章附件)
簡介
復雜的照明系統可以在OpticStudio的非序列模式下進行設計和優化,之后,您可能需要向潛在客戶提供輸出數據,以便他們能夠評估系統性能,并在他們自己的應用程序中使用。可以使用IES文件格式導出這些數據。IES常用于照明行業,以描述光源和完整的照明系統。使用OpticStudio可輕易生成IES文件格式。
本文將演示如何將保存到光譜數據格式文件的光線轉換為IES文件。
IES 文件格式
IES文件格式假設光源/照明系統距離觀測平面足夠遠,可以將光源看作是沒有空間變化的點光源,這使得IES文件比其他格式的文件小得多。另外,光譜數據不包含在IES文件中,如果需要的話,必須生成單獨的文件來保存光譜數據。OpticStudio可以輕松處理轉換,并直接生成IES數據。
要直接生成IES數據,只需使用極探測器(Polar Detector ) 探測光線,然后在非序列元件編輯器(Non-Sequential Component Editor)的“工具(Tools)”菜單下使用“導出極探測器數據作為光源文件(Export Polar Detector Data as Source File)”。有關詳細信息,請參閱文章 "如何使用極探測器和IESNA/EULUMDAT光源數據"。
在OpticStudio中可以將光線數據庫中的光線保存為 . SDF文件格式(光譜數據格式),該格式包含光線擊中特定物體上一點的所有光線數據。
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概要
照明系統設計者通常需要向客戶提供IES格式的數據。照明工程學會 (Illuminating Engineering Society,IES) 文件格式便于傳輸輝度數據,該格式得到了制造商和設計師的廣泛認可。本文描述了如何生成IES文件并驗證結果。
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復雜的照明系統可以在OpticStudio的非序列模式下進行設計和優化,之后,您可能需要向潛在客戶提供輸出數據
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介紹
光束整形光學元件可以將入射光的光強分布轉換為其他特定的分布輸出。最常見的例子就是將激光器產生的高斯分布的光轉換為平頂(Top-Hat)分布的光輸出。在評價函數中使用幾何光線來優化透鏡的矢高是一個很有效的方法。在這一方法中,我們將計算給定輸入光分布時,輸出面應有的結果
照明系統設計者通常需要向客戶提供IES格式的數據。照明工程學會 (Illuminating Engineering Society,IES) 文件格式便于傳輸輝度數據,該格式得到了制造商和設計師的廣泛認可。本文描述了如何生成IES文件并驗證結果。(聯系我們獲取文章附件)
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復雜的照明系統可以在OpticStudio的非序列模式下進行設計和優化,之后,您可能需要向潛在客戶提供輸出數據
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在本文將展示如何將導出CAD文件 (Export CAD File) 工具用于單透鏡示例,并解釋一些導出設置和該工具的限制性。(聯系我們獲取文章附件)
簡介
導出CAD文件 (Export CAD Files) 工具可用于將序列或非序列元件輸出為常見的
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