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ansys 工具箱顯示的案例

怎么解決ANSYS workbench材料工具Engineering data 灰色無法使用的問題
看到不少人提問,怎么解決下述問題 其實很簡單,打開engineering data頁面,點擊view 選項里面的 reset workspace即可。
Ansys Zemax|在設計抬頭顯示器(HUD)時需要使用哪些工具?
在該模式下,將顯示駕駛員使用 HUD 看到的真實圖像。 第一步:從虛像到顯示器(反向) 設計選擇: HUD 的初始設計是一個折疊系統,這保證了它在儀表盤下可以保持足夠小的尺寸。HUD 由兩面鏡子組成:一面平面鏡,還有一面是自由曲面。鏡子的優點在于不會在成像系統中引入任何色差。自由曲面的鏡子還需要進行優化。 為了方便起見,我們建立了一個模板,其中包含了所有初始元素以及整個擋風玻璃的自由曲面模型。擋風玻璃由擴展多項式面型模擬。讓我們一起來看看這個文件是如何建立的。 系統選項: 孔徑:視窗為系統光闌,它表明了駕駛員眼睛位置可移動的范圍:寬度 = ± 50mm,高度 = ± 20mm,這個尺寸的矩形孔徑被放置在光闌面。 然后計算入瞳直徑 (EPD) 為 2 x (sqrt (20^2+50^2)) = 108 mm。 視場: 視場類型被設置為物高,歸一化被定義為矩形。在實際系統中,LCD顯示器上的圖像被放大了6倍以形成虛像。因為目前的設計是反向的,從虛像到LCD顯示器,虛像的尺寸可以被計算出來,并作為物高在視場數據編輯器里面定義視場大小。LCD顯示器尺寸為: 寬度 = ± 12.5mm,高度 = ± 5mm。因此,物面尺寸應該是這個尺寸的6倍: 波長: LCD 顯示器發光波長為0.55μm。 擋風玻璃 可以對整個擋風玻璃進行建模,也可以只對 HUD 使用的擋風玻璃的區域進行建模。 為了找到這個“有效”區域,可以使用光跡圖(Footprint Diagram)工具,該工具可以在分析菜單欄下的光線跡點(Rays & Spots)中找到。
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Ansys Zemax|在設計抬頭顯示器(HUD)時需要使用哪些工具
在該模式下,將顯示駕駛員使用 HUD 看到的真實圖像。 第一步:從虛像到顯示器(反向) 設計選擇: HUD 的初始設計是一個折疊系統,這保證了它在儀表盤下可以保持足夠小的尺寸。HUD 由兩面鏡子組成:一面平面鏡,還有一面是自由曲面。鏡子的優點在于不會在成像系統中引入任何色差。自由曲面的鏡子還需要進行優化。 為了方便起見,我們建立了一個模板,其中包含了所有初始元素以及整個擋風玻璃的自由曲面模型。擋風玻璃由擴展多項式面型模擬。讓我們一起來看看這個文件是如何建立的。 系統選項: 孔徑:視窗為系統光闌,它表明了駕駛員眼睛位置可移動的范圍:寬度 = ± 50mm,高度 = ± 20mm,這個尺寸的矩形孔徑被放置在光闌面。 然后計算入瞳直徑 (EPD) 為 2 x (sqrt (20^2+50^2)) = 108 mm。 視場: 視場類型被設置為物高,歸一化被定義為矩形。在實際系統中,LCD顯示器上的圖像被放大了6倍以形成虛像。因為目前的設計是反向的,從虛像到LCD顯示器,虛像的尺寸可以被計算出來,并作為物高在視場數據編輯器里面定義視場大小。LCD顯示器尺寸為: 寬度 = ± 12.5mm,高度 = ± 5mm。因此,物面尺寸應該是這個尺寸的6倍: 波長: LCD 顯示器發光波長為0.55μm。 擋風玻璃 可以對整個擋風玻璃進行建模,也可以只對 HUD 使用的擋風玻璃的區域進行建模。 為了找到這個“有效”區域,可以使用光跡圖(Footprint Diagram)工具,該工具可以在分析菜單欄下的光線跡點(Rays & Spots)中找到。
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Ansys Zemax | 設計抬頭顯示器時要使用哪些工具 – 第三部分
本文為使用OpticStudio工具設計優化HUD抬頭顯示器系統的第三部分,主要包含演示了如何使用OpticStudio非序列模式工具正向分析HUD系統的性能以及后續可能的擴展分析。 上兩篇文章中(第一部分點此查看,第二部分點此查看),我們主要介紹了如何以逆向方式對于HUD系統進行建模,以及根據分析系統的初始性能,并結合具體設計指標了解如何對系統進行控制與優化。本篇文章將主要結合OpticStudio非序列模式功能進行正向HUD系統性能的整體評估。(聯系我們獲取文章附件) 最終步驟:從顯示器到虛像(正向) 翻轉系統 翻轉系統不是直接一步到位的。鏡頭數據編輯器中的元件翻轉工具有一些限制,HUD系統肯定會破壞這些限制,因為該系統包含坐標間斷和非標準表面。 棘手的部分是Z軸是“翻轉的”。對于像HUD這樣的非對稱系統,該工具無法正常工作。 另一種解決方案如下所述: ?在鏡頭數據編輯器中,選擇Make Double Pass工具: 該系統在表面12上包含一個反射面,該反射就是LCD。只有我們系統的之后部分才值得關注。 ?表面24是新的STOP表面。首先可以固定表面24的半直徑,將“孔徑”更改為“按光闌大小浮動”,然后將“STOP”表面設置為表面24。 ?系統需要整理:刪除從“虛像”到“顯示器”中定義的所有表面;從表面1到11。設計結果可以在表面13上移除,表面13的厚度是固定值2000mm?!拔锩婧穸?表面0)”設置為0mm。 ?表面13即STOP面可以設置為全局坐標參考表面。
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ansys 工具箱顯示圖1
Ansys Zemax | 設計抬頭顯示器時要使用哪些工具 – 第二部分
本文為使用OpticStudio工具設計優化HUD抬頭顯示器系統的第二部分,主要包含演示了如何使用OpticStudio工具設計分析抬頭顯示器(HUD)性能,即全視場像差(FFA)和NSC矢高圖。(聯系我們獲取文章附件) 上篇文章中(點擊查看原文),我們主要介紹了如何以逆向方式對于HUD系統進行建模,下一步我們將根據分析系統的初始性能,并結合具體設計指標了解如何對系統進行控制與優化。 初始性能 增加系統像差的因素是風擋玻璃,我們可以對于像差進行分析。 該系統可以簡化為來自無窮遠處(眼睛)的光,并被風擋玻璃反射;反射后,點列圖可以告訴我們在“真實”風擋玻璃和理想風擋玻璃(平面鏡)的情況下的光線角度。 以下是定義文件的不同步驟: ·忽略表面6至11; ·將視場類型轉換為角度; ·將“物面厚度”值設置為“無限”; ·在風擋玻璃后面添加一個標準表面,作為理想平面風擋玻璃的模型。將材質設置為“MIRROR”。在“Surface 4 Properties”的“Aperture”下,從“Surface 3”中拾取“Aperture”; ·創建兩種多重結構:一種帶有“真正”風擋玻璃,另一種帶有理想的平面反射風擋玻璃(表面3和4); ·勾選System Explorer…Aperture下的Afocal Image Space,設置單位為角度。 這些修改可以在“HUD_Step1_windshield_aberration.zar” 文件中找到: 要分析風擋玻璃引入的像差,請單擊 Analyze…Aberrations…Full Field Aberration。塞德爾像差工具在此不適用,因為它只描述旋轉對稱系統中的三階像差。
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Ansys Zemax | 設計抬頭顯示器時要使用哪些工具 – 第一部分
可在 Optimize…Convert Asphere Type 下找到對應轉換工具。 將風擋玻璃轉換為網格矢高表面: 非序列模式下的矢高分析是ZOS-API的擴展,用于測量CAD零件的矢高。 該分析使用探測光源光線并記錄該探測光線擊中NSC物體的位置。文件“HUD_windshield_sag.zar”可以在文章頂部下載。它包含風擋玻璃CAD零件和資源。 風擋玻璃的X和Y尺寸需要在NSC矢高圖中進行設置??梢越剖褂孟鄼C視圖結合活動光標位置讀取需要設置的X-Y: 可以為NSC矢高工具輸入以下設置: 在設置中,您可以: ?取消勾選“移除XY傾斜”。NSC矢高不會將NSC物體的傾斜設置為0。 ?勾選“保留保存的文件”,將.zmx和.zrd文件保存到當前文件夾。 NSC矢高圖以偽彩色顯示。如果在“設置”下,“顯示”選項設置為“文本”,則它也可以顯示為文本列表。然后可以保存此文本輸出并將其轉換為正確的數據格式.DAT,該數據可以用于網格矢高表面。為了簡單起見,本示例中風擋玻璃采用擴展多項式曲面進行建模。 定位所有元件 這是一個表示所有元件位置的示意圖: 可以利用以下實用工具將表面進行放置: ?坐標間斷-返回:坐標間斷面可以通過坐標返回來定義表面傾斜和偏心情況,可以在以下位置找到:Surface Properties…Tilt/Decenter。OpticStudio隨后將計算該“坐標間斷”面的對應參數,以便在該坐標間斷面之后,局部坐標與先前序列表面的局部坐標相同。
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