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登錄ansys求解停止的案例
ANSYS因美禁令停止合作!!為海思加油!!
集微網(wǎng)消息,5月份美國(guó)商務(wù)部把華為及其子公司列入實(shí)體清單之后,美系廠商陸續(xù)開始向華為停止供貨,除了芯片廠商高通、英特爾之外,谷歌也已遵循命令,終止與華為的部分業(yè)務(wù)。
據(jù)Technews報(bào)道,根據(jù)工程模擬軟件廠商 ANSYS 表示,就在 5月15日美國(guó)商務(wù)部正式對(duì)中國(guó)華為及其子公司發(fā)出禁售令之后,隔天 ANSYS 全球分支機(jī)構(gòu)就收到來自美國(guó)總部的信函,規(guī)定立即禁止與華為及其子公司一切的生意往來、服務(wù)以及訓(xùn)練等工作。而在相關(guān)華為廠區(qū)駐點(diǎn)服務(wù)的員工也必須立即撤出,不允許有后續(xù)的往來與交流,至今這項(xiàng)禁令還沒有任何的改變。
ANSYS 為全球當(dāng)前工程模擬軟件的大廠,在眾多產(chǎn)品的創(chuàng)造過程中,都扮演著至關(guān)重要的角色。其領(lǐng)域涵蓋航天、建筑、科技、生醫(yī)等領(lǐng)域,借由 ANSYS 旗下的工程模擬軟件,進(jìn)行各項(xiàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的模擬與事后的驗(yàn)證工作,以達(dá)到產(chǎn)品快速進(jìn)入市場(chǎng),并將低成本的目的。 在目前,為科技業(yè)全球重鎮(zhèn)的臺(tái)灣來說,包含臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科以及其他的零組件元件廠,甚至是系統(tǒng)廠都是 ANSYS 的客戶。日前,ANSYS 也獲得了臺(tái)積電 5 納米FinFET 制程技術(shù),以及新系統(tǒng)整合芯片先進(jìn) 3D 芯片堆棧技術(shù)的認(rèn)證,是現(xiàn)代科技產(chǎn)品發(fā)展中不可或缺的關(guān)鍵工具之一。
隨著美商陸續(xù)“封殺”華為,5月17下午,華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東轉(zhuǎn)發(fā)華為海思總裁致員工信并配上評(píng)論表示:“華為除了自己的芯片,還有操作系統(tǒng)的核心能力打造!”
如果說在芯片和操作系統(tǒng)方面,華為尚還有備胎計(jì)劃,能夠暫時(shí)緩一緩,但是在軟件方面,中國(guó)跟國(guó)外還是有很大的差距,華為要實(shí)現(xiàn)自立自強(qiáng)還有很長(zhǎng)的路。仿真軟件巨頭Ansys的原中國(guó)區(qū)高管陳灝也曾坦言,中國(guó)和美國(guó)在軟件方面現(xiàn)在差距還是比較大的。
據(jù)華為海思內(nèi)部員工透露,其實(shí)在5月20日已經(jīng)不能接通幾家美國(guó)EDA工具公司的電話,也沒有收到通知郵件。
展開 ANSA方便快捷的CAE求解器設(shè)置 ——ANSYS求解器模板
ANSA方便快捷的CAE求解器設(shè)置——ANSYS求解器模板
ANSA是最快捷的前處理軟件,擁有廣泛而完善的多種CAE求解器模板,其方便快捷的單級(jí)菜單操作,極大的縮短了前處理的工作時(shí)間,提高了CAE工程師的工作效率。ANSA中可以快捷的建立不同特征的面、單元、節(jié)點(diǎn)等SET集合,有效解決求解器中建立接觸對(duì)、約束、載荷等選擇對(duì)象的困難。
鄙人在使用ANSYS建立接觸對(duì)中,對(duì)選擇接觸面和目標(biāo)面非常頭疼,不僅是選擇面困難復(fù)雜,而且擔(dān)心沒有選全,一般都是用mac文件建立的。本文介紹在ANSA中使用ANSYS求解器模板,設(shè)置ANSYS的求解過程。
問題描述:如下圖所示是實(shí)例模型,主要特征如下描述。
1.
包括頂蓋、墊圈、螺栓及底板。
2.
頂蓋與墊圈、墊圈與底板、螺栓與頂蓋、底板與螺栓設(shè)置接觸;
3.
模型整體施加重力載荷,螺栓施加預(yù)緊力,頂蓋內(nèi)表面施加均勻的壓力載荷,螺栓為本例的關(guān)注點(diǎn);
4.
約束底板下表面的平動(dòng)自由度。
詳情在見附件:
ANSA方便快捷的CAE求解器設(shè)置.pdf
展開 如何在ANSYS Workbench中使用ABAQUS求解器
看著是有點(diǎn)奇怪,
ANSYS與
ABAQUS是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,怎么
ANSYS Workbench里會(huì)出現(xiàn)
ABAQUS呢?如果筆者沒記錯(cuò)的話,其實(shí)這個(gè)模塊
17.0版本就有了,只不過默認(rèn)是不顯示的,要在篩選器里面打鉤才會(huì)出現(xiàn)。那么是
ANSYS收購了
ABAQUS嗎?集成了
ABAQUS?沒聽說這個(gè)“重大新聞”啊
! 以下按照軟件錯(cuò)誤提示,逐步解決問題!
一、先試算一下Static structural (ABAQUS)模塊
不管怎樣,先試試再說!用這個(gè)模塊計(jì)算一個(gè)懸臂梁,軟件版本ANSYS 2023 R1。詳細(xì)過程不再詳述,設(shè)置上與Static structural模塊也沒啥區(qū)別,只是最后計(jì)算的時(shí)候出錯(cuò)了!
仔細(xì)看看錯(cuò)誤提示,出現(xiàn)了
Abaqus solver,看來還是需要安裝
Abaqus軟件的,并且需要配置
PATH環(huán)境變量。
二、安裝版本匹配的Abaqus軟件
安裝哪個(gè)版本的
Abaqus軟件呢?
ANSYS安裝目錄中的
config.xml文件中有明確要求。
config.xml文件位置路徑如下:
ANSYS安裝目錄
\v231\aisol\WBAddins\AbaqusAddin\config.xml
Abaqus版本不對(duì)或者環(huán)境變量設(shè)置有問題,會(huì)彈出如下錯(cuò)誤
三、配置Abaqus環(huán)境變量
安裝好
Abaqus軟件后,還需要配置
PATH環(huán)境變量,以下三個(gè)值必不可少。
展開 路面不平順情況下車體振動(dòng)加速度ANSYS求解(來源: ANSYS學(xué)習(xí)雜記)
問題非常簡(jiǎn)單,直接取質(zhì)量塊為隔離體,以軌道不平順作為激勵(lì)求解即可,列振動(dòng)方程求解即可,但筆者想到,在實(shí)際情況中列車并非簡(jiǎn)化如此簡(jiǎn)單,往往簡(jiǎn)化成多自由度體系,若涉及到下部基礎(chǔ)振動(dòng)問題求解,還需要進(jìn)行剛?cè)狁詈戏治觯紤]輪軌耦合問題等,這種情況下求解析解幾乎是不可能的,只能借助數(shù)值方法求解。
為了對(duì)比正確性,筆者依舊拿此例研究軟件求解進(jìn)行驗(yàn)證。
ANSYS中在動(dòng)力學(xué)問題已非常強(qiáng)大,大致為以下幾類:
一、顯式動(dòng)力學(xué):AUTODYN;LSDYNA
二、隱式動(dòng)力學(xué):瞬態(tài)分析;模態(tài)—諧響應(yīng);譜分析;隨機(jī)振動(dòng)
三、多剛體動(dòng)力學(xué):Ragid Dynamics
其最根本區(qū)別為求解方法的不同,顯式算法不存在迭代與收斂的問題,求解穩(wěn)定性高,但是求解代價(jià)較大,一般用于如爆炸、沖撞等類極短時(shí)間內(nèi)的仿真分析。而隱式算法可能由于各種原因求解失敗,但是相對(duì)于顯示動(dòng)力學(xué)來講,求解代價(jià)大大減小,像很多動(dòng)力學(xué)的問題用LSDYNA與AUTODYN求解顯得大材小用了,直接隱式求解即可。多剛體動(dòng)力學(xué),顧名思義,所有的構(gòu)件全部簡(jiǎn)化為剛體,不存在變形體的問題。
筆者認(rèn)為,在軌道動(dòng)力學(xué)的分析中,如果只研究車體的振動(dòng),直接將車輛簡(jiǎn)化成多剛體即可,再以不平順作為位移激勵(lì),如果要研究下部振動(dòng),則直接顯示求解即可,軌道上部仍作為剛體,軌道下部取成變形體即可,或者用LSDYNA求解,但是沒有必要,計(jì)算時(shí)間太長(zhǎng),求解代價(jià)也非常大。下面直接進(jìn)入正題,具體操作過程如下所示:
1. 模型的建立
本題為單自由度體系受軌道不平順激勵(lì),模型可簡(jiǎn)化成如下所示結(jié)構(gòu),其中上部為車體(剛體),下部為輪對(duì)(剛體),由于本題未考慮輪對(duì)質(zhì)量,故輪對(duì)可簡(jiǎn)化為下圖所示正方體,其作用是方便施加鋼軌不平順激勵(lì)(激勵(lì)是不能施加于彈簧下側(cè)節(jié)點(diǎn)處的)。
2.
展開 
ANSYS網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn) ANSYS 17.0工作流程和求解器進(jìn)展(HPC、CMS+RBD、梁、子模型技術(shù)等)
培訓(xùn)時(shí)間:
2016年6月14日
14:00 - 15:00
本次網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)將為您介紹ANSYS 17.0工作流程和求解器進(jìn)展,具體如下:模型網(wǎng)格處理技術(shù)又有很大的進(jìn)展,涵蓋幾何、網(wǎng)格、復(fù)雜截面梁?jiǎn)卧?fù)合材料建模,以及變形后的網(wǎng)格生成幾何。
ANSYS通過收購MultiPlas,巖土材料極大豐富,涵蓋Cam-clay、Mohr-Coulomb、Jointed Rock、Drucker-Prager concrete等巖土本構(gòu),從而更加有效解決土壤、巖石、顆粒、混凝土、砌體等非線性結(jié)構(gòu)力學(xué)問題,對(duì)于眾多的土木行業(yè)用戶是最大的福音。 新的分布式并行求解技術(shù)全面支持Lanczos特征求解器,使得動(dòng)力學(xué)求解規(guī)模和速度大幅提升,加速10倍以上。 ANSYS HPC計(jì)算效率大幅提升,有效使用更多的計(jì)算機(jī)內(nèi)核參與計(jì)算。
CMS技術(shù)用于剛體動(dòng)力學(xué),使得剛?cè)峄旌蟿?dòng)力學(xué)求解規(guī)模和速度大幅提升。
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在瀏覽器中輸入
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選擇您需要參加的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)即可
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3).點(diǎn)擊”最新活動(dòng)“-“網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)”,選擇活動(dòng)參加報(bào)名即可。
展開 ANSYS求解收斂問題
引起求解不收斂的原因很多,大致可以分為如下幾種情況:
網(wǎng)格劃分問題導(dǎo)致的不收斂
大家都知道,網(wǎng)格劃分的越細(xì),求解的精度越高,但是網(wǎng)格越細(xì),求解時(shí)占用的電腦空間就越大,求解所需的時(shí)間也越長(zhǎng)。網(wǎng)格劃分的比較粗時(shí),可能會(huì)引起不收斂,解決的方法就是在受力或有明顯作用的地方進(jìn)行局部細(xì)化網(wǎng)格。
2.求解方法選擇不合適
對(duì)于非線性分析來說,系統(tǒng)默認(rèn)的是稀疏矩陣法(除了子結(jié)構(gòu)計(jì)算默認(rèn)波前法外)。對(duì)于3維模型來說,預(yù)共軛梯度法是最優(yōu)的算法,但當(dāng)結(jié)構(gòu)剛度呈現(xiàn)病態(tài)時(shí),迭代不易收斂。為此推薦以下算法:
1)、BEAM單元結(jié)構(gòu),SHELL單元結(jié)構(gòu),或以此為主的含3-DSOLID的結(jié)構(gòu),用稀疏矩陣法;
2)、3-D SOLID的結(jié)構(gòu),用預(yù)共軛梯度法;
3)、當(dāng)你的結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)病態(tài)時(shí),用稀疏矩陣法;
4)、當(dāng)你不知道用什么時(shí),采用默認(rèn)算法。
3.其他設(shè)置
可將ANSYS缺省的求解精度從1E-8改為1E-4或1E-5即可。
設(shè)置足夠大的荷載步,可以更容易收斂,避免發(fā)散的出現(xiàn);
設(shè)置足夠大的平衡迭代步數(shù),默認(rèn)為25,可以放大到很大(100);
將收斂準(zhǔn)則調(diào)整,以位移控制時(shí)調(diào)整為0.05,以力控制為0.01。
對(duì)于線性單元和無中間節(jié)點(diǎn)的單元(SOLID65和SOLID45),關(guān)閉EXTRA DISPLACEMENTS OPTIONS(在OPTIONS中)。
對(duì)于CONCRETE材料,可以關(guān)閉壓碎功能,將CONCRETE中的單軸抗壓強(qiáng)度設(shè)置為-1。
來源:ANSYS及Workbench加油站
展開 Ansys vs Abaqus:隱式與顯式求解的終極博弈
在CAE領(lǐng)域,選擇Standard(隱式)還是Explicit(顯式)求解器,本質(zhì)上是在平衡“計(jì)算精度”與“時(shí)間尺度”。
1?? 隱式求解 (Implicit/Standard)
核心是求解 $Ku=F$。每一步都需要進(jìn)行矩陣求逆和牛頓迭代,以確保力平衡。
特點(diǎn): 絕對(duì)收斂。步長(zhǎng)可以很大,不受穩(wěn)定性限制。
擅長(zhǎng): 靜力學(xué)、線性振動(dòng)、緩慢的非線性過程。
痛點(diǎn): 接觸極度復(fù)雜或大變形時(shí),收斂困難,報(bào)錯(cuò)“收斂失敗”是常態(tài)。
2?? 顯式求解 (Explicit)
核心是動(dòng)力學(xué)方程 $Ma=F-I$。直接根據(jù)當(dāng)前時(shí)刻的狀態(tài)推導(dǎo)下一時(shí)刻,不求逆陣,不迭代。
特點(diǎn): 沒有收斂問題。但步長(zhǎng)受限于穩(wěn)定性準(zhǔn)則(CFL條件),通常極小($10^{-7}$s量級(jí))。
擅長(zhǎng): 跌落、碰撞、爆炸、高速切削。
痛點(diǎn): 適合極短時(shí)間內(nèi)的物理過程。計(jì)算長(zhǎng)時(shí)間問題時(shí),累計(jì)誤差大。
3?? 工具選型建議
Abaqus: Standard與Explicit切換極其絲滑,適合處理復(fù)雜的非線性接觸(如密封件、橡膠)。
Ansys: 隱式求解器極其高效穩(wěn)定,配合LS-DYNA插件,在結(jié)構(gòu)靜力和多物理場(chǎng)耦合上具有統(tǒng)治力。
展開 Ansys遠(yuǎn)程求解管理器RSM功能簡(jiǎn)介及設(shè)置方法
RSM與許多Ansys應(yīng)用程序集成(參見幫助文檔中RSM與Ansys應(yīng)用程序集成)。Ansys解算器提供了向RSM提交解決方案的能力,而Ansys Workbench允許您提交項(xiàng)目更新、解決方案組件更新、設(shè)計(jì)點(diǎn)更新和設(shè)計(jì)優(yōu)化研究。這使您能夠在執(zhí)行計(jì)算密集型任務(wù)時(shí)利用HPC計(jì)算資源。
向RSM提交作業(yè)時(shí),請(qǐng)?jiān)?em>求解屬性中選擇RSM隊(duì)列。RSM隊(duì)列與RSM中定義的配置相關(guān)聯(lián)。RSM配置指定客戶機(jī)如何與HPC資源通信,并標(biāo)識(shí)HPC隊(duì)列。
每個(gè)RSM安裝都包含一個(gè)默認(rèn)的Ansys RSM集群(ARC),可以在本地機(jī)器上使用,也可以在遠(yuǎn)程機(jī)器上配置。有關(guān)更多信息,請(qǐng)參見3.3 Ansys RSM集群(ARC)配置。如果您的組織使用商業(yè)集群,例如Windows HPC、LSF或PBS Pro,那么您也可以配置RSM將作業(yè)提交到該集群。有關(guān)更多信息,請(qǐng)參閱幫助文檔中RSM與集群或云門戶的集成。
通過使用Ansys支持,還可以創(chuàng)建自定義配置,使用戶能夠向第三方云提交作業(yè)。
如果作業(yè)將提交到遠(yuǎn)程群集,那么如果客戶端無法直接與遠(yuǎn)程資源通信,則必須在群集提交主機(jī)上安裝啟動(dòng)程序服務(wù)。此服務(wù)用于啟動(dòng)用戶代理進(jìn)程,該進(jìn)程在提交作業(yè)之前對(duì)帳戶進(jìn)行身份驗(yàn)證。
展開 Ansys Zemax | 如何使用 ZPL 創(chuàng)建用戶自定義求解
簡(jiǎn)介
求解 ( Solve ) 是可以在諸如鏡頭數(shù)據(jù)編輯器或非序列元件編輯器之類的編輯器中主動(dòng)調(diào)整特定值的功能。例如,可以在曲率半徑,圓錐系數(shù)或 TCE 上指定求解類型,并通過單擊要放置的求解單元的求解框進(jìn)行設(shè)置。盡管 OpticStudio 提供了許多默認(rèn)的求解類型,但用戶有可能希望自定義求解類型,這可以通過使用Zemax 編程語言( Zemax Programming Language ,ZPL)來實(shí)現(xiàn)。
ZPL 宏求解可用于任何編輯器中的幾乎所有單元(曲率半徑,厚度,參數(shù),多重結(jié)構(gòu)等)。可以像任何其他求解類型一樣,通過在編輯器中單擊參數(shù)單元格右側(cè)的小框來設(shè)置 ZPL 宏求解。
ZPL 宏求解通過執(zhí)行 ZPL 宏來確定解的值,并使用 SOLVERETURN 關(guān)鍵字將其返回給編輯器。一旦創(chuàng)建了用于求解的宏,并將其放置在 <Documents>\Zemax\Macros 目錄中,即可在求解窗口的“宏:( Macro: )”中輸入該宏的名稱:
請(qǐng)注意,在求解框中輸入的宏名稱不區(qū)分大小寫,并且不需要其擴(kuò)展名(.ZPL)。為確保宏求解按照預(yù)期的方式工作,需要遵循一些規(guī)則,請(qǐng)參閱“技巧和陷阱”部分以獲取更多信息。
Petzval 曲率求解示例
假設(shè)我們想要能夠自動(dòng)將像面的曲率半徑設(shè)置為等于 Petzval 曲率的解。當(dāng)然,在編寫宏之前,請(qǐng)始終先檢查一下仍不支持的解!
加載文件:
<Documents>\Zemax\Samples\Sequential\Objectives\Petzval.zmx 。
宏求解需要計(jì)算系統(tǒng)的 Petzval 曲率,然后將值返回給 OpticStudio。
展開 求解ANSYSLS-DYNA爆破模擬視頻
希望各位大佬不吝賜教。
ANSYS分析類型與求解控制選項(xiàng) (2)
提取模態(tài)阻尼系數(shù)
命令:DMPEXT, SMODE, TMODE, Dmpname, Freqb, Freqe, NSTEPS
五、
諧分析求解控制選項(xiàng)
諧分析也稱諧響應(yīng)分析,其求解有一定的條件,如常剛度、阻尼和質(zhì)量,所有荷載和約束位移都以相同的頻率變化,不考慮瞬態(tài)效應(yīng),不考慮非線性性質(zhì)(屬于線性分析)但可考慮有預(yù)應(yīng)力的情況等,因此其求解控制選項(xiàng)比較簡(jiǎn)單,主要相關(guān)命令有: HROPT、HROUT、HARFRQ、HREXP 及 LUMPM、EXPASS。
1. 定義諧分析選項(xiàng)
命令:HROPT, Method, MAXMODE, MINMODE, MCout, Damp
Method - 諧分析方法,可選擇:
=FULL(缺省):完全法;不能用于有預(yù)應(yīng)力的分析。
=REDUC:縮減法;可用于有預(yù)應(yīng)力的分析。
=MSUP:模態(tài)疊加法;
=SX:變換求解技術(shù);僅用于 DesignXplorer VT 產(chǎn)品中
=SXRU:僅用于 ANSYS DesignXplorer VT 產(chǎn)品中
Damp - 僅用于 ANSYS DesignXplorer VT 產(chǎn)品中。
2.
定義諧分析的輸出選項(xiàng)
命令:HROUT, Reimky, Clust, Mcont
Reimky - 實(shí)部和虛部輸出控制。
展開 
干貨 | ANSYS HFSS求解類型的對(duì)比
在使用ANSYS HFSS進(jìn)行仿真計(jì)算時(shí),首先要為計(jì)算的問題指定求解類型。HFSS中有4種常用求解類型:模式驅(qū)動(dòng)求解(Driven Modal)、終端驅(qū)動(dòng)求解(Driven Terminal)、瞬態(tài)求解(Transient)和本征模求解(Eigenmode)。本文主要介紹這4種求解類型的使用范圍以及“Network Analysis”求解與“Composite Excitation”求解的區(qū)別。
1.模式驅(qū)動(dòng)求解類型
使用這種求解類型是以模式為基礎(chǔ)計(jì)算S參數(shù),根據(jù)導(dǎo)波內(nèi)各模式場(chǎng)的入射功率和反 射功率來計(jì)算S參數(shù)矩陣的解,仿真典型高頻結(jié)構(gòu)如微帶線、波導(dǎo)和傳輸線時(shí)使用。
2.終端驅(qū)動(dòng)求解類型
使用這種求解類型是以終端為基礎(chǔ)計(jì)算多導(dǎo)體傳輸線端口的S參數(shù);此時(shí),根據(jù)傳輸線終端的電壓和電流來計(jì)算S參數(shù)矩陣的解,多用在電路和高速互連設(shè)計(jì)中,典型應(yīng)用如差分線。
3.
展開 Ansys Lumerical | 使用 STACK 求解器優(yōu)化 OLED
01 說明
此示例將使用 STACK 求解器來計(jì)算有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)的提取效率和與角度相關(guān)的色偏。并在案例最后,將 Lumerical 優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)光型輸出用于 Ansys SPEOS,讓設(shè)計(jì)人員可以在其中直接體驗(yàn)納米級(jí)設(shè)計(jì)選擇如何影響人類感知。
02 綜述
首先在 STACK 求解器中搭建模型與參考文獻(xiàn)比較,對(duì)萃取效率與色偏討論。接著以一組優(yōu)化的 RGB 像素發(fā)光特性為例,示范輸出給 SPEOS 的光源檔案。
步驟1:使用 STACK 重新創(chuàng)建測(cè)試微腔結(jié)果
在這一步中,我們模擬了來自文獻(xiàn)中結(jié)構(gòu): 器件1~3陽極使用 ITO,器件4~6則使用鋁,分別代表弱與強(qiáng)共振腔效應(yīng)的器件,編號(hào)由小到大的器件分別對(duì)應(yīng)電子傳輸層(ETL)厚度為[40,60,80]納米。
下圖為從 STACK 求解器與相關(guān)腳本 stackpurcell 函數(shù)得出的結(jié)果,是6個(gè)不同器件的輻射功率密度與波長(zhǎng)、角度的關(guān)系。圖中可看出強(qiáng)微腔效應(yīng)的器件, 峰值發(fā)射波長(zhǎng)發(fā)生了顯著變化,且隨著角度的增加峰向更短的波長(zhǎng)彎曲,即所謂的藍(lán)移,是強(qiáng)微腔中與角度相關(guān)的色偏主要原因。而弱微腔效應(yīng)的器件峰值發(fā)射波長(zhǎng)都為520納米,整個(gè)帶寬相對(duì)寬,如用于顯示器應(yīng)用代表色彩純度差。而器件1~4,輻射功率密度在大角度下降很快,如在顯示器應(yīng)用代表視角小。器件5與6雖然解決了視角問題,但波長(zhǎng)明顯隨著角度變化,會(huì)引發(fā)明顯色偏。這些器件的差異證明了顏色純度和顏色失真之間的權(quán)衡。
下圖表示器件在極坐標(biāo)下的歸一化場(chǎng)型,藍(lán)色曲線是 STACK 求解器的結(jié)果,與文獻(xiàn)的綠色曲線相當(dāng)一致。也可從器件4-6中觀察到微腔效應(yīng)如何影響視角范圍。
展開 ansys2021齒輪潤(rùn)滑F(xiàn)luent求解 ¥50
本案例詳細(xì)講述了齒輪箱油潤(rùn)滑的建模仿真方法。
Ansys Lumerical|RCWA求解器原理、設(shè)置與應(yīng)用場(chǎng)景詳解
RCWA、FDTD和STACK三種求解器的適用場(chǎng)景
RCWA、FDTD 和 STACK 求解器均可用于對(duì)多層結(jié)構(gòu)進(jìn)行光學(xué)仿真。對(duì)于給定的仿真任務(wù),最合適的求解器取決于具體的幾何結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)以及光源特性。
一般來說,F(xiàn)DTD 可用于執(zhí)行任何能用 RCWA 或 STACK 完成的仿真。然而,在大多數(shù)情況下,RCWA 和 STACK 的計(jì)算速度更快,除非需要非常寬頻帶的結(jié)果。此外,F(xiàn)DTD 是一種全數(shù)值方法,而 RCWA 是半解析方法,STACK 則是解析方法,因此 FDTD 的結(jié)果精度通常低于 RCWA 或 STACK。RCWA 和 STACK 仿真的設(shè)置也遠(yuǎn)比 FDTD 仿真簡(jiǎn)單,從而降低了仿真設(shè)置不當(dāng)?shù)目赡苄浴?對(duì)于平面波光源入射到多層結(jié)構(gòu)的仿真,若各層在橫向上是均勻的,則可以使用 STACK 求解器。若各層在橫向上非均勻但具有周期性,則可以使用 RCWA 求解器。若各層在橫向上不具有周期性,則必須使用 FDTD 求解器。
對(duì)于諸如 OLED 等發(fā)光多層結(jié)構(gòu)的仿真,若各層結(jié)構(gòu)均勻,則可以使用 STACK 求解器。若各層結(jié)構(gòu)不均勻(例如存在某種圖形化結(jié)構(gòu)),則必須使用 FDTD 求解器。目前無法使用 RCWA 求解器對(duì)發(fā)光結(jié)構(gòu)進(jìn)行仿真,因?yàn)樵?em>求解器尚未提供偶極子光源選項(xiàng)。
單位
除非另有說明,所有量均以國(guó)際單位制(SI)單位返回。
支持材料
小結(jié)
這篇文章介紹了 Lumerical 中 RCWA 求解器,其中包括 RCWA 求解器的基本原理、使用方法、關(guān)鍵設(shè)置(如傳播方向、偏振、反向傳播選項(xiàng))、適用場(chǎng)景(對(duì)比 FDTD 和 STACK),以及它對(duì)各向異性和有損材料的支持與限制。
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