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基于hypermesh與ansys apdl的聯(lián)合仿真——如何建立運(yùn)動(dòng)副
建立機(jī)架與mpc單元,這里由于是對(duì)地,所以機(jī)架很關(guān)鍵,最后要對(duì)這部分進(jìn)行固定操作,mpc單元本質(zhì)就是在同一個(gè)位置建立了兩個(gè)點(diǎn)所建立的單元,下面是建立過(guò)程中的選項(xiàng)
采用轉(zhuǎn)動(dòng)的value
便于選點(diǎn)(重合點(diǎn))在preference中打開(kāi)graphics中的coincident picking,效果如下,可以看到,這里實(shí)際上是兩個(gè)點(diǎn)
最終結(jié)果如下
最困難的是之后去建立轉(zhuǎn)動(dòng)副的過(guò)程,用到的是contact的部分,下面是樹(shù)狀圖
在接觸組中需要選擇接觸單元與目標(biāo)單元,也就是這里的contact surfaces與單獨(dú)的一個(gè)點(diǎn)集合sets,接觸面為齒輪內(nèi)表面,目標(biāo)面也就是前面建立的mpc單元的節(jié)點(diǎn),單元采用的是contact173與targe170單元,相關(guān)的參數(shù)設(shè)置如下:
這里的參數(shù)使用的都是apdl中很經(jīng)典的接觸參數(shù)設(shè)定,感興趣去的可以找本講單元的書(shū)去琢磨琢磨。
最后考慮到hypermesh中相關(guān)轉(zhuǎn)動(dòng)只能繞著x軸或者z軸去轉(zhuǎn)動(dòng),所以建立一個(gè)坐標(biāo)系很重要,如下
在analysis中的systems中
同理apdl中坐標(biāo)系的建立需要從11開(kāi)始,要進(jìn)行重新的編號(hào)tool-renumber
移動(dòng)副
到這里就介紹完畢了,下面是移動(dòng)副的介紹,本質(zhì)上的一樣的所以講的稍微粗糙些,如下
導(dǎo)入我們?cè)趕olidworks中建立的裝配體模型,并且進(jìn)行網(wǎng)格劃分操作
移動(dòng)副的區(qū)別在于建立兩個(gè)接觸組,接觸面與mpc的i節(jié)點(diǎn)連接,目標(biāo)面與mpc的j節(jié)點(diǎn)連接,如下
樹(shù)狀圖如下
對(duì)于mpc單元這里的設(shè)定改為了移動(dòng)而不是轉(zhuǎn)動(dòng)
后續(xù)操作都是一樣的就不介紹了,也就是建立坐標(biāo)系,坐標(biāo)系編號(hào),建立約束。
展開(kāi) Ansys Zemax | 如何建立LCD背光源模型
本文建立了楔形LCD背光源模型,并對(duì)其進(jìn)行分析,并按照照明輸出標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化。
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簡(jiǎn)介
液晶顯示器 (LCDs) 作為一種顯示技術(shù),在當(dāng)今社會(huì)中已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。在商業(yè)領(lǐng)域中最突出的應(yīng)用包括計(jì)算機(jī)顯示器、移動(dòng)電話、電視和手持?jǐn)?shù)字設(shè)備。
當(dāng)環(huán)境光照條件不足時(shí),大多數(shù)LCD都是接收后方照明以提供光照的。采用的兩種照明方案為:底部照明和邊緣照明,OpticStudio能夠?qū)@兩種照明方案進(jìn)行建模,且邊緣照明方案中存在更復(fù)雜的設(shè)計(jì)問(wèn)題,本文將重點(diǎn)對(duì)此進(jìn)行介紹。
LCD 照明方案
LCD底部照明方案使用陣列光源,如發(fā)光二極管,或均勻光源(如放置在LCD后面的電致發(fā)光面板)。此方案具有良好的均勻性和亮度,但需要更多的能量和更厚的保護(hù)殼。
本文的重點(diǎn)內(nèi)容是邊緣照明設(shè)計(jì),使用楔形導(dǎo)光板對(duì)放置于LCD顯示器旁邊的光源發(fā)出的光進(jìn)行分布。與底部照明方案相比,此方案消耗的能量更少,且封裝更薄,但是均勻性和亮度較差。
本文中忽略實(shí)際的液晶層,只考慮背光源設(shè)計(jì)。
建立背光源模型
邊緣照明LCD的詳細(xì)布局圖如下圖所示:
光源通常是冷陰極熒光燈管 (CCFL) 或一系列發(fā)光二極管 (LED) ,且在光源的后面放置反射器可以提高系統(tǒng)的效率。楔形光波導(dǎo)利用全內(nèi)反射 (TIR) 使光更均勻地分布在顯示區(qū)域。用反射鏡圍繞光波導(dǎo),也可以提高系統(tǒng)效率。使用不同增亮膜 (BEF) 的陣列模式,可用于控制發(fā)射光的發(fā)光強(qiáng)度和偏振特性。
在此設(shè)計(jì)案例中假設(shè)一些約束條件:將基于標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)電話選擇顯示屏的面積,并根據(jù)整體封裝高度的限制選擇光波導(dǎo)厚度。
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概要
本文建立了楔形LCD背光源模型,并對(duì)其進(jìn)行分析,并按照照明輸出標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化。
簡(jiǎn)介
液晶顯示器 (LCDs) 作為一種顯示技術(shù),在當(dāng)今社會(huì)中已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。在商業(yè)領(lǐng)域中最突出的應(yīng)用包括計(jì)算機(jī)顯示器、移動(dòng)電話、電視和手持?jǐn)?shù)字設(shè)備。
當(dāng)環(huán)境光照條件不足時(shí),大多數(shù)LCD都是接收后方照明以提供光照的。采用的兩種照明方案為:底部照明和邊緣照明,OpticStudio能夠?qū)@兩種照明方案進(jìn)行建模,且邊緣照明方案中存在更復(fù)雜的設(shè)計(jì)問(wèn)題,本文將重點(diǎn)對(duì)此進(jìn)行介紹。
LCD 照明方案
LCD底部照明方案使用陣列光源,如發(fā)光二極管,或均勻光源(如放置在LCD后面的電致發(fā)光面板)。此方案具有良好的均勻性和亮度,但需要更多的能量和更厚的保護(hù)殼。
本文的重點(diǎn)內(nèi)容是邊緣照明設(shè)計(jì),使用楔形導(dǎo)光板對(duì)放置于LCD顯示器旁邊的光源發(fā)出的光進(jìn)行分布。與底部照明方案相比,此方案消耗的能量更少,且封裝更薄,但是均勻性和亮度較差。
本文中忽略實(shí)際的液晶層,只考慮背光源設(shè)計(jì)。
建立背光源模型
邊緣照明LCD的詳細(xì)布局圖如下圖所示:
光源通常是冷陰極熒光燈管 (CCFL) 或一系列發(fā)光二極管 (LED) ,且在光源的后面放置反射器可以提高系統(tǒng)的效率。楔形光波導(dǎo)利用全內(nèi)反射 (TIR) 使光更均勻地分布在顯示區(qū)域。用反射鏡圍繞光波導(dǎo),也可以提高系統(tǒng)效率。使用不同增亮膜 (BEF) 的陣列模式,可用于控制發(fā)射光的發(fā)光強(qiáng)度和偏振特性。
在此設(shè)計(jì)案例中假設(shè)一些約束條件:將基于標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)電話選擇顯示屏的面積,并根據(jù)整體封裝高度的限制選擇光波導(dǎo)厚度。
展開(kāi) Ansys Zemax | 如何建立二向分色分光鏡
這篇文章將說(shuō)明如何在OpticStudio的非序列模式(non-sequential mode)中建立二向分色分光鏡,以及如何根據(jù)需求自訂鍍膜結(jié)構(gòu)以產(chǎn)生分光表面。
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簡(jiǎn)介
作為一個(gè)常見(jiàn)的光學(xué)元件,分光鏡(beam splitter)可將入射光分為折射和反射光線路徑。依據(jù)元件的型態(tài),我們可以將分光鏡分為以下三個(gè)類別:
· 立方體分光鏡(Cube beam splitters)
· 平板分光鏡(Plate beam splitters)
· 薄膜分光鏡(Pellicle beam splitters)
在OpticStudio中,分光鏡根據(jù)入射角、偏振態(tài)波長(zhǎng)等特性將入射光分為兩條不同的路徑。
在這篇文章中,我們將示范如何在非序列模式中完成二向分色分光鏡的建立和模擬。
二向分色分光鏡
二向分色分光鏡利用特殊的鍍膜表面,使入射光分為如下圖的兩道光路。在這篇文章中,我們將假設(shè)你已熟悉基本的鍍膜操作。假如還不是很熟悉的讀者,建議在進(jìn)行后續(xù)步驟前可以先參考這篇文章Ansys Zemax | 如何模擬部分反射和散射的表面
在市面上眾多的分光鏡選擇中,本范例會(huì)以一款可在CVI Laser, LLC購(gòu)得的款式為原型。此分光鏡為短波通(SWP)的類型,這種類型的分光鏡在入射光波長(zhǎng)較短時(shí)具有高穿透率(即低反射率)。反之,當(dāng)入射光為長(zhǎng)波長(zhǎng)時(shí),則穿透率較低(高反射率)。下圖為典型的SWP二向分色鍍膜的穿透率曲線。
更多關(guān)于CVI雷射二向分色分光鏡的信息可以參考這個(gè)網(wǎng)站CVI - Home Redirect (cvilaseroptics.com)。
在下圖中,我們可以依照能量的穿透率將二向分色鍍膜的特性曲線分為三個(gè)部分。
展開(kāi) 
Ansys Zemax | 如何使用反射式偏光增亮膜建立模型
武漢宇熠科技是 ANSYS 全線產(chǎn)品中國(guó)區(qū)官方指定代理商,提供 Ansys Zemax、Ansys Lumerical、Ansys Speos 等軟件產(chǎn)品的培訓(xùn)、銷(xiāo)售、技術(shù)支持、二次開(kāi)發(fā)、解決方案及這些軟件相關(guān)全方位定制服務(wù)。
ANSYS workbench中如何建立局部坐標(biāo)系。
ANSYS workbench中如何建立局部坐標(biāo)系。
Ansys Zemax | 如何使用反射式偏光增亮膜建立模型
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概要
這篇文章將會(huì)說(shuō)明如何在非序列模式(Non-Sequential mode)中利用「反射式偏光增亮表面(Dual Brightness Enhancement Film Surface)」的功能,在OpticStudio模擬「反射式偏光增亮膜(Dual Brightness Enhancement Film, DBEF)」。為了確認(rèn)這種結(jié)構(gòu)的效能,我們?cè)诜独龣n案中建立了一個(gè)經(jīng)簡(jiǎn)化的LCD模型,結(jié)構(gòu)包括光源、反光罩(reflective enclosure)、散射表面(diffusive surface)和偏振片(polarizer)。利用這個(gè)模型,我們可以比較DBEF的存在與否,會(huì)對(duì)系統(tǒng)的發(fā)光效能造成什么影響。
簡(jiǎn)介
這篇文章將講述如何在OpticStudio中建立DBEF。注意,我們不會(huì)在檔案中建立實(shí)際DBEF表面的每一層結(jié)構(gòu),而是根據(jù)需要的輸出結(jié)果(例如一道已知偏振態(tài)(polarization)、且穿過(guò)DBEF的光的強(qiáng)度比例)建立模型。透過(guò)DBEF在系統(tǒng)中的成效,我們可以確定這種架構(gòu)是否是可行的。
液晶顯示器
在近年來(lái)的顯示器發(fā)展中,液晶顯示器(Liquid crystal display, LCD)占有舉足輕重的地位。LCD結(jié)合了液晶分子和偏振片的光學(xué)特性,有效的控制了影像的顯現(xiàn)。這種類型的顯示器主要由背光板(backlight)、顯示增益薄膜(display enhancement film)、液晶面板(LCD cell)以及前后兩層的偏振片(polarizer)等組件構(gòu)成。下圖是一個(gè)典型的筆記本電腦顯示器的架構(gòu)圖。
「反射式偏光增亮膜(Dual Brightness Enhancement Film)」是一個(gè)時(shí)常用于建構(gòu)LCD的結(jié)構(gòu)。
展開(kāi) Ansys Zemax光學(xué)設(shè)計(jì)軟件技術(shù)教程:如何建立LCD背光源模型
光研科技南京有限公司是國(guó)內(nèi)可靠的Ansys Zemax光學(xué)設(shè)計(jì)軟件代理商!公司已經(jīng)為廣大企業(yè),研究所以及高校提供了很多優(yōu)秀的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù),在行業(yè)內(nèi)建立了值得信任的口碑。
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