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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08
ansys掃掠功能的使用的視頻教程
ANSYS 2020 R1高頻新功能介紹與使用演示
適用人群:雷達微波、相控陣、5G相關從業人員 Ansys 2020 R1高頻新功能介紹與使用演示【已結束】? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?直播時間:2020-03-04 16:00 周期性相控陣的快速建模和模擬對于HFSS來說,早已經不是難事,但對于非規則的陣列呢?單元類型多樣的陣列呢?
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ansys掃掠功能的使用的實例教程
01 DM模塊導入multi.agdb。
02 進入meshing模塊,設置如下:
generate mesh,劃分網格。
multi.7z
03 虛擬拓撲
04 掃掠設置如下
generate mesh,劃分網格。
thinmodel.7z
復原系統坐標
如果不使用坐標返回功能,我們可以使用“虛擬”傳播來實現相同的功能,即將坐標軸按原路返回至起始點。然而,當系統中坐標間斷的次數增加時,進行坐標系統溯源變得越來越困難,并且很容易產生錯誤。但是坐標返回功能無需考慮之前存在多少坐標系統以及坐標間斷面的順序是哪一種。
示例文件中CoordinateReturn_Start的數據和布局圖如下圖所示,當前S3表面的坐標軸方向與物空間坐標軸方向相同,由于系統坐標在S1表面后(在本例中該表面沿X軸方向旋轉了20°)沿偏轉后的Z軸傳播了一段距離,因此我們需要在S2和S3表面之間引入一定量的Y方向偏移,使S3表面的坐標軸及表面頂點的XY坐標與物空間坐標軸一致。
如果我們想要定義表面S3的坐標軸方向及頂點的XY坐標與物空間一致,我們可以采用以下方法中的一種:
·手動計算S1表面后對應傾斜坐標系統中軸向傳播距離的Y方向偏移量,并設置偏移
·使用“虛擬傳播”方法使坐標軸按原路返回到表面2(第一個坐標間斷面),并復原X軸傾斜
·使用OpticStudio的坐標返回功能,自動將坐標軸復原為與表面1一致(第一個坐標間斷面之前的虛擬面)
在如示例文件這樣簡單系統中,使用以上任意一種方法都可以實現坐標復原。但是如果系統中包含多層嵌套的坐標間斷面時,手動計算和原光路返回會變得非常麻煩。這也是我們在實際建模中經常會遇到的情況。
使用坐標返回功能
讓我們實踐一下之前介紹的第三種方法,使用快捷的坐標返回功能。如前文所述,S2表面(透鏡編輯器中的表面5)由于S1表面后光軸發生了傾斜并傳播一段距離,因而產生了一定的Y方向偏移。我們想要將S3表面的坐標軸返回至與物空間坐標軸重合。
展開 在2020 R1版本,將帶來全新的功能體驗,非連續網格技術將把這類應用提升到一個全新階段。 此外,5G系統庫,EMC/EMI庫,前后處理,各方面的改進和增強,使得新版本在相關應用中極大地改善了使用體驗。
此次網絡直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網絡直播錄播內容,供大家回看學習。
近期發布的Ansys 2020 R1帶來全新升級的功能,首場新品發布已于2月25日成功舉辦,新一季為大家精心打造的Ansys“30天密集學習計劃”,將進一步了解Ansys前沿仿真技術和行業應用。
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概要
在OpticStudio的序列模式下,坐標間斷面(CB,Coordinate Break)用于根據當前系統定義新的坐標系。本文將介紹如何在OpticStudio中使用坐標返回功能。
坐標返回求解可以方便地自動恢復到所需表面的坐標系。
簡介
在OpticStudio的序列模式下,坐標間斷面(CB,Coordinate Break)用于根據當前系統定義新的坐標系
概述
這篇文章簡單介紹了如何使用OpticStudio中的坐標返回(Coordinate Return)功能。坐標返回功能可以非常方便的使系統坐標自動返回到目標表面處。(聯系我們獲取文章附件)
介紹
在OpticStudio的序列模式中,我們經常會使用坐標間斷(Coordinate Break)面,在當前坐標系的基礎上定義一個新的系統坐標。并且這類表面可以使光學表面在局部坐標系中產生傾斜和偏心
內容提要
SpaceClaim是由ANSYS公司收購的新一代3D高效率建模軟件。該產品提供了當今世界上最快速、最富有創意的直接建模解決方案,在國際工業領域得到了廣泛的應用。她鼓勵設計創新,顯著地縮短產品設計周期,大幅提升CAE分析的模型處理質量和效率
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功能概述
很多高手都知道Maxwell的參數化功能可以應用于邊界條件以及部件運動的定義,其實參數化功能同樣適用于Maxwell內部的建模過程。這里為什么強調是Maxwell的內部建模過程呢?因為如果是導入的其它CAD軟件所建立的模型的話,在Maxwell中是很難再自定義零件特征的
問題:在ANSYS今典界面,主界面欄里是沒有撤銷或者或退一步的快捷按鈕的,一般操作都是按照模型樹打開一步步點擊操作,或者用命令流編寫,命令流還可以在外面刪除一步再重新導入ANSYS命令流輸入框來實現后撤一步的目的,那么是否可以簡單快捷的實現撤銷上一步操作呢?
1,如圖今典界面,是沒有撤銷的快捷鍵的
2,如圖在前命令流輸入框輸入/undo,on然后激活一下
『點擊觀看直播回放』
周期性相控陣的快速建模和模擬對于HFSS來說,早已經不是難事,但對于非規則的陣列呢?單元類型多樣的陣列呢?對于5G,車聯網,作Z環境關注的電磁環境問題,大型載體環境中的天線安裝問題,如何又快又好的實現精確的工程化仿真?
在2020 R1版本,將帶來全新的功能體驗,非連續網格技術將把這類應用提升到一個全新階段。 此外,5G系統庫,EMC/EMI庫,前后處理
直播簡介
周期性相控陣的快速建模和模擬對于HFSS來說,早已經不是難事,但對于非規則的陣列呢?單元類型多樣的陣列呢?對于5G,車聯網,作Z環境關注的電磁環境問題,大型載體環境中的天線安裝問題,如何又快又好的實現精確的工程化仿真?在2020 R1版本,將帶來全新的功能體驗,非連續網格技術將把這類應用提升到一個全新階段。 此外,5G系統庫,EMC/EMI庫,前后處理,各方面的改進和增強
01 DM模塊導入thinmodel.agdb。
02 進入meshing模塊,設置如下:
generate mesh,劃分網格。
03 虛擬拓撲
04 掃掠設置如下
generate mesh,劃分網格。
thinmodel.7z
01 DM模塊導入multi.agdb。
02 進入meshing模塊,設置如下:
generate mesh,劃分網格。
multi.7z
