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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-03-08

ansys 如何到處數據的實例教程
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概要
本文示范了如何輸入表面起伏數據,以定義Zemax OpticStudio中的網格矢高 (Grid Sag) 類型表面,表面起伏數據應為Z坐標軸上的矢高 (Sag)。
正文
表面起伏數據格式是這樣定義的:
第一行,由7個數字表示。
第1, 2個數字,代表x與y方向的數據數量,數據類型為整數。
第3, 4個數字,代表x與y方向的數據間隔,數據類型為浮點數。
第5個數字,代表數據的單位,0表示單位是mm。
第6, 7個數字,代表整體數據點的偏心量,數據類型為浮點數。
第二行及以后之后的數據格式如下:
注:數據最少需要5x5個點。
在網格矢高 (Grid Sag) 面的設定中,若指定使用雙三次樣條 (Bicubic-spline) 進行內插,為了使數據點之間sag的內插結果平滑,要求必須要輸入微分值。
但是,若設定所有的微分值為0,或是該數據留白不輸入,OpticStudio會默認使用有限差分法 (Finite Difference Method) 來計算微分值。
數據的紀錄順序定義如下:
1. 從的面的左上角,也就是Xmin、Ymax開始。
2. 下一個輸入的數據是該點的右邊一個值 (就是X方向加一個間隔)。
3. 第一行結束后,從第二行左邊開頭繼續。
4. 填滿時,最后一個數字應為Xmax、Ymin
矢高 (Sag) 數據的基準面可以是平面,也可以是球面、圓錐曲面或是非球面。
關于數據文件的后綴名,若是在用在序列模式中,應為 “.DAT”,若是用在非序列模式,則應為 “.GRD”。
展開 引言
本文示范了如何輸入表面起伏數據,以定義Zemax OpticStudio中的網格矢高 (Grid Sag) 類型表面,表面起伏數據應為Z坐標軸上的矢高 (Sag)。(聯系我們獲取文章附件)
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表面起伏數據格式是這樣定義的:
第一行,由7個數字表示。
1、第1, 2個數字,代表x與y方向的數據數量,數據類型為整數。
2、第3, 4個數字,代表x與y方向的數據間隔,數據類型為浮點數。
3、第5個數字,代表數據的單位,0表示單位是mm。
4、第6, 7個數字,代表整體數據點的偏心量,數據類型為浮點數。
第二行及以后之后的數據格式如下:
注:數據最少需要5×5個點。
在網格矢高 (Grid Sag) 面的設定中,若指定使用雙三次樣條 (Bicubic-spline) 進行內插,為了使數據點之間sag的內插結果平滑,要求必須要輸入微分值。
但是,若設定所有的微分值為0,或是該數據留白不輸入,OpticStudio會默認使用有限差分法 (Finite Difference Method) 來計算微分值。
數據的紀錄順序定義如下:
1. 從的面的左上角,也就是Xmin、Ymax開始。
2. 下一個輸入的數據是該點的右邊一個值 (就是X方向加一個間隔)。
3. 第一行結束后,從第二行左邊開頭繼續。
4. 填滿時,最后一個數字應為Xmax、Ymin
矢高 (Sag) 數據的基準面可以是平面,也可以是球面、圓錐曲面或是非球面。
關于數據文件的后綴名,若是在用在序列模式中,應為 “.DAT”,若是用在非序列模式,則應為 “.GRD”。
展開 很多童鞋在接觸ANSYS的時候,常常徘徊在Workbench和ANSYS Classical之間,一方面被Workbench友好的建模界面以及相當酣暢淋漓的操作吸引,但同時也頭痛于其對底層操作的過度封裝。Workbench中好像沒有方法可以操作我們模型的單元、節點,也不能簡單的獲取各個編號,對計算結果也不能編程任意處理。
確實,這讓熟悉經典版本的本人在剛開始接觸Workbench時候,深以為然。雖然建模以及操作這塊相對經典來講流暢不少,但由于缺乏對底層操作的透明,總感覺很不自在,例如,選擇了什么單元?如何設置單元?單元屬性怎么設置?。。。等等。。。
其實,既然都是ANSYS, Workbench和Classical是可以相互共享數據文件的,本人現就其實現方法簡單和大家共享一下。
這里說的共享數據文件,本人分為兩個方面:有限元模型文件的共享;結果數據文件的共享
一、有限元模型文件共享
有限元模型文件共享,主要是針對于對ANSYS經典建模不熟悉的童鞋來講,無論大家是導入模型也好,還是手動在Workbench里面建模,其方便性而言,個人覺得實在是比經典要好很多。如果我們既要享受到Workbench的操作方便性,又想使用底層功能,該怎么做呢?
答案:Workbench Finite Element Modeler。
下面以一個簡單的懸臂板為例說明使用方法。
1) 在Workbench中創建一塊板,材料為鋼材,尺寸任意,劃分網格,施加荷載和邊界條件,如下所示:
2)進入Componet Systems,點擊新建 Finite Element Modeler,將Setup中的內容拖入到Model中。
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概要
本文介紹了如何使用極探測器和導入/導出 IESNA 和 EULUMDAT 光源數據,以及對 NSDP 優化操作數和 ZPL 數值函數進行描述。將使用封裝好的 LED 來演示這些功能
簡介
OpticStudio 有許多內置的、用于模擬各種光源發出光線的空間和角分布的非序列光源類型。極探測器可用于測量任何光源的輻射強度,包括導入如 IESNA 或 EULUMDAT 的導入光源。一旦選定了光源并對光學系統進行建模和優化,極探測器還可以用于將單個光源數據或光學系統導出為可用于其他軟件的標準格式。
本文將展示如何導出光源角空間數據,以及如何將其導入 OpticStudio 以驗證是否為適當的能量分布。
極探測器
極探測器是在極坐標圖上顯示輻射強度數據的球形探測器,可以存儲非序列模式下光源光線到達探測器物體的能量和三刺激值(真彩)數據。這種類型的探測器為“遠場”探測器,而不是以空間坐標系顯示數據的“近場”探測器。對于光源特性的顯示而言,遠場強度數據通常是顯示強度信息的最佳方法,極坐標則系是觀察光源角空間數據最直觀的方式。
極探測器有以下特性參數:
最大角 ( Maximum Angle ):最大極角(以度為單位),必須介于0到180度之間。由于是極角,所以將定義球體。
徑向尺寸 ( Radial Size ):探測器的最大徑向尺寸。這決定了球面探測器的半徑。
徑向像元數 ( #P pixels ):沿極角方向的像元數,必須介于10到721之間。
角度像元數 ( #A pixels ):沿方位角方向的像元數,必須介于12到720之間。
鏡像( Mirroring ):鏡像允許探測器利用入射光線的對稱性。
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第一行,由7個數字表示。
第1, 2個數字,代表x與y方向的數據數量,數據類型為整數。
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本文介紹了如何使用極探測器和導入/導出 IESNA 和 EULUMDAT 光源數據,以及對 NSDP 優化操作數和 ZPL 數值函數進行描述。將使用封裝好的 LED 來演示這些功能
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OpticStudio 有許多內置的、用于模擬各種光源發出光線的空間和角分布的非序列光源類型。極探測器可用于測量任何光源的輻射強度,包括導入如 IESNA
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培訓活動
本次培訓主題為『Ansys Zemax 成像設計』,由宇熠高級光學工程師主講,針對序列成像設計,幫助學員們掌握 優化技巧、公差分析技巧、熱分析、像質評價、坐標變換 等知識點。線下培訓學習效率更高、更豐富、更精準,可直接與老師面對面交流提問,當場解決記憶深刻。
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引言
本文示范了如何輸入表面起伏數據,以定義Zemax OpticStudio中的網格矢高 (Grid Sag) 類型表面,表面起伏數據應為Z坐標軸上的矢高 (Sag)。(聯系我們獲取文章附件)
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表面起伏數據格式是這樣定義的:
第一行,由7個數字表示。
1、第1, 2個數字,代表x與y方向的數據數量,數據類型為整數。
2、
很多童鞋在接觸ANSYS的時候,常常徘徊在Workbench和ANSYS Classical之間,一方面被Workbench友好的建模界面以及相當酣暢淋漓的操作吸引,但同時也頭痛于其對底層操作的過度封裝。Workbench中好像沒有方法可以操作我們模型的單元、節點,也不能簡單的獲取各個編號,對計算結果也不能編程任意處理。
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1)將路徑數據導出后,數組的弟四列是路徑長度S,第五列是ux,我們想用S做橫坐標
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謝謝