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ansys14.0 材料

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創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys14.0 材料圖1
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ansys14.0 材料的最新內(nèi)容

3.2 輸入耦合光柵核心參數(shù) 優(yōu)化工作波長(zhǎng)530nm,材料折射率1.52;入射角度θ=65°、φ=0°,出射角度θ=43.1°、φ=0°;光柵周期4μm,優(yōu)化衍射級(jí)次m=1。當(dāng)材料折射率為1.52時(shí),光波導(dǎo)全反射臨界角為41.14°,該光柵出射角度滿足全反射傳輸條件。
面對(duì)日益復(fù)雜的法規(guī)要求和迫在眉睫的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),企業(yè)如何能做出更智能、更全面的材料決策?</p><p>本次網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)將為您揭示Ansys Granta材料智能解決方案如何成為您應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。我們將深入探討如何構(gòu)建一個(gè)貫穿產(chǎn)品全生命周期的可信材料數(shù)字主線,幫助您:</p><p>1. 實(shí)現(xiàn)高效仿真:告別零散、不可靠的材料數(shù)據(jù)。
針對(duì)該問(wèn)題,通過(guò)更換后鏡框材料(由PC+30%GF改為PC+10%GF)優(yōu)化熱膨脹特性,再次通過(guò)“<strong>Ansys-Zemax</strong>”協(xié)同仿真驗(yàn)證效果。
/202604/imgs/c40875f976e542969c1d2fd1960c0d53"></p><p class="ql-align-center"><strong>吳海龍 | 長(zhǎng)三角先進(jìn)材料研究院 技術(shù)總監(jiān)</strong></p><p>高級(jí)工程師,從事材料力學(xué)性能測(cè)試和仿真應(yīng)用工作12年,掌握多領(lǐng)域材料復(fù)雜力學(xué)性能測(cè)試和仿真模型開發(fā)分析技術(shù),曾為各大主機(jī)廠、原材料供應(yīng)商、航空、家電、電子等領(lǐng)域企業(yè)提供測(cè)試和仿真分析服務(wù)
通過(guò)實(shí)戰(zhàn)案例演示,從0到1搭建可優(yōu)化的全息光波導(dǎo)系統(tǒng),為AR光學(xué)研發(fā)人員提供可直接復(fù)用的建模流程、優(yōu)化方法與工程約束思路,助力高效完成AR光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與驗(yàn)證。
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工具鏈:CAxWorks.PreSys 2026R1(前處理 + 后處理) + Ansys Mechanical(求解器) 操作工程師:李工,CAE仿真工程師,3年工作經(jīng)驗(yàn) 本文記錄李工使用PreSys完成從CAD模型導(dǎo)入、幾何清理、網(wǎng)格劃分、材料屬性定義、邊界條件設(shè)置、Ansys求解器提交,到結(jié)果后處理與報(bào)告生成的全過(guò)程。
同時(shí),針對(duì)α-FAPbI?材料的消光系數(shù)進(jìn)行系統(tǒng)研究,發(fā)現(xiàn)當(dāng)消光系數(shù)從0.09降低至0.004時(shí),光提取效率可從10%提升至22.38%,證實(shí)了降低吸收損耗的有效性。 圖2周期性邊界條件與LEE的關(guān)系 從仿真到實(shí)驗(yàn)的突破 3.1層厚度優(yōu)化的關(guān)鍵作用 通過(guò)系統(tǒng)的層厚度掃描,研究團(tuán)隊(duì)獲得了各功能層的最佳厚度參數(shù)(表1)。
最終得到的優(yōu)化尺寸:L1=163.41nm、L2=14.85nm、L3=13.08nm、L4=15.76nm、W1=22.48nm、W2=19.54nm、d=11.14nm。 仿真驗(yàn)證:FDTD方法揭示光學(xué)性能 為精準(zhǔn)評(píng)估濾波器性能,研究采用時(shí)域有限差分法(FDTD)進(jìn)行仿真,選用Ansys Lumerical FDTD solver。
盡管當(dāng)前相位調(diào)制器表現(xiàn)出相對(duì)較高的插入損耗和47V的Vπ值,后續(xù)研究可聚焦于制備工藝優(yōu)化:提升液氮的刻蝕質(zhì)量、最小化金屬接觸側(cè)壁粗糙度、縮小間隙寬度,并采用銀等低損耗等離子體金屬材料。 由于在電信波段具有更低的固有吸收特性,銀相較于金可將傳播損耗從0.56dB/μm降至0.14dB/μm。此外,光刻分辨率與對(duì)準(zhǔn)精度目前限制著電極間隙尺寸,進(jìn)而制約了可實(shí)現(xiàn)的電場(chǎng)強(qiáng)度。