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ansys如何將物體分離的案例

Ansys Zemax | 如何導入CAD物體
調整CAD物體的屬性和參數 您可以在非序列元件編輯器的參數數據表格或物體的屬性窗口中修改和控制已導入CAD物體的屬性和參數。這些操作適用于上文提到的全部四種CAD文件格式。 可修改的屬性和參數有: 材料 (Material):每個物體僅能定義一種材料。比如,這個咖啡壺是由玻璃罐、塑料蓋、塑料手柄、手柄與罐身連接的鋁環,以及手柄與鋁環固定的金屬螺絲組成。如果想導入這樣一個咖啡壺整體,則需要在CAD軟件分別導出這些零件的CAD文件,再把這些文件分別導入到OpticStudio中;或者,可以分解導入的物體,再單獨賦予每個子物體相應的光學特性。分離的子物體可以以一個主物體為基準,采用相對參考的方式來確定它們與主物體之間的位置關系,以便整個咖啡壺能夠作為一個整體來一起進行移動或旋轉。 縮放 (Scale):這是一個無量綱的參數,您可以利用這個參數對物體尺寸進行縮放。 模式 (Mode):它用來調整模型建立的時間與光線追跡的速度。如果模式參數為1,則表示模型建立的時間短但模型的光線追跡速度慢;如果參數值為2,則表示模型建立的時間中等且模型光線追跡的速度也屬于中等水平;如果參數值為3,則表示模型建立時間較慢但模型的光線追跡速度較快。一般情況下,在OpticStudio中建立光學系統時使用模式1,而在進行大量光線追跡時使用模式3。需要注意的是,不同的模式只會影響光線追跡的速度和物體初始加載的時間,并不會影響光線追跡的精度。 X,Y和Z像元數 (X, Y, Z Voxels):該參數用來表示使用多少個體元來表示所定義物體的不可見的邊界。體元技術允許通過在給定的體元數量下,預先計算物體物體的一部分,以實現光線的快速追跡。進入一個體元空間的光線只可能與所有體元的一個子集相交;因此只需要判斷這些子集體元上是否發生了光線與物體的相交即可。
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Ansys Zemax | 如何創建復雜的非序列物體
附件下載 聯系工作人員獲取附件 概要 這篇文章介紹了在OpticStudio中,如何不以導入CAD文件的方式創建復雜的物體。您學習到如何通過組合多個物體來創建復雜的非序列物體如何利用拾取求解類型鎖定一組物體以及在非序列元件編輯器中如何復制一組物體。 簡介 在非序列模式中,用戶可以導入或創建物體來進行光學機械組件設計,當我們關注于設計而不是分析時,使用易于定義的參數化物體是較為方便的。參數化物體基于一個基本方程,該方程可以通過手動、滑塊、宏或優化器等方式快速修改。Opticsudio有許多內置的參數化物體供我們使用或進行組合。本文展示通過組合內置參數化物體創建復雜的物體,以及通過編輯器中的參數控制物體的形狀。對參數所做的任何更改都立即反映在分析結果中,省去需要我們使用參數不同的多個模型的麻煩。 參數化的物體定義方式讓設計更簡單 在OpticStudio中,多數非序列物體都是參數化的,即他們的定義依賴于某個基本的方程。例如,標準透鏡 (Standard Lens) 物體是通過如曲率半徑、圓錐系數、中心厚度等參數來定義的。這樣參數化的物體可以只通過修改非序列元件編輯器 (Non sequential Component Editor, NSCE) 中的數據值就可以進行修改。當物體的數據被手動修改,或被滑塊 (Slider) 工具、宏 (macro) 程序、擴展 (Extension) 程序,以及最關鍵的被優化器 (Optimizer) 修改時,物體能夠快速地重建。 OpticStudio 同樣支持非參數化的物體,如多邊形物體 (Polygon Object) 或者導入的CAD物體 (Imported CAD Objects)。這些物體最終由一系列數據表示。
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Ansys Zemax | 如何在OpticStudio中創建多邊形物體
附件下載 聯系工作人員獲取附件 概述 在OpticStudio中,使用多邊形物體 (Polygon Object, POB) 是創建用戶自定義幾何體的常用方法之一。本文介紹了如何創建多邊形物體、定義物體表面以及如何在非序列編輯器中使用該物體。 介紹 多邊形物體是由多個三角形或矩形面構成的三維空間幾何體,其中三角形或矩形面的頂點由一個ASCII文本文件定義。該文本文件包含有多行數據,并且可以使用任意文本編輯器進行編輯。其中每行數據以單個字母或符號為起始,數據跟隨在字母和符號之后。 為了充分演示如何構建多邊形對象、定義單個面或面組、保存文件的位置以及如何在OpticStudio中加載文件,讓我們使用POB功能創建一個等邊三角形棱鏡。等邊三角形棱鏡共有五個面,但只需定義總共六個頂點。然后,我們可以使用OpticStudio中多邊形對象支持的矩形符號連接每個頂點。 首先打開一個空白的文本文檔。在POB文件以中嘆號 (!) 為起始的行表示該行為備注行。在定義多邊形物體時使用備注行來描述該物體是十分有用的,它可以在之后使用時幫助您快速了解該文本文件創建了什么樣的物體。 讓我們首先定義棱鏡的6個頂點。我們必須使用的語法由頂點符號描述:V。定義頂點的線必須以字母V開頭,后跟頂點編號和頂點的x、y、z坐標: V number x y z 該數字x、y、z位置指定為一個頂點編號,稍后可以在我們對多邊形對象的定義中使用該編號。這樣做很方便,我們不必每次使用這個頂點時都定義x,y,z坐標。相反,我們只是引用數字。 x、y、z坐標相對于多邊形對象的局部(0,0,0)。請注意,多邊形對象的(0,0,0)坐標在NSC編輯器中全局定位。
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Ansys Zemax | 如何在OpticStudio中創建多邊形物體
附件下載 聯系工作人員獲取附件 概述 在OpticStudio中,使用多邊形物體 (Polygon Object, POB) 是創建用戶自定義幾何體的常用方法之一。本文介紹了如何創建多邊形物體、定義物體表面以及如何在非序列編輯器中使用該物體。 介紹 多邊形物體是由多個三角形或矩形面構成的三維空間幾何體,其中三角形或矩形面的頂點由一個ASCII文本文件定義。該文本文件包含有多行數據,并且可以使用任意文本編輯器進行編輯。其中每行數據以單個字母或符號為起始,數據跟隨在字母和符號之后。 為了充分演示如何構建多邊形對象、定義單個面或面組、保存文件的位置以及如何在OpticStudio中加載文件,讓我們使用POB功能創建一個等邊三角形棱鏡。等邊三角形棱鏡共有五個面,但只需定義總共六個頂點。然后,我們可以使用OpticStudio中多邊形對象支持的矩形符號連接每個頂點。 首先打開一個空白的文本文檔。在POB文件以中嘆號 (!) 為起始的行表示該行為備注行。在定義多邊形物體時使用備注行來描述該物體是十分有用的,它可以在之后使用時幫助您快速了解該文本文件創建了什么樣的物體。 讓我們首先定義棱鏡的6個頂點。我們必須使用的語法由頂點符號描述:V。定義頂點的線必須以字母V開頭,后跟頂點編號和頂點的x、y、z坐標: V number x y z 該數字x、y、z位置指定為一個頂點編號,稍后可以在我們對多邊形對象的定義中使用該編號。這樣做很方便,我們不必每次使用這個頂點時都定義x,y,z坐標。相反,我們只是引用數字。 x、y、z坐標相對于多邊形對象的局部(0,0,0)。請注意,多邊形對象的(0,0,0)坐標在NSC編輯器中全局定位。 假設棱鏡的頂點位于正面下邊緣的中心,棱鏡的所有邊的尺寸都是2。此處的坐標單位為當前系統的鏡頭單位。
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ansys如何將物體分離圖1
ANSYS采用界面單元用于復合材料分層模擬時,如何判斷損傷起始和完全分離
ANSYS采用界面單元用于復合材料分層模擬時,如何判斷損傷起始和完全分離 。官網案例也沒有給出說明,缺乏相應的理論說明。
如何hypermesh模型導入ansys?
no.10 導出ansys的cdb格式 no.11 用ansys讀入cdb文件 no.12 導入時是節點顯示 no.13 切換成單元格顯示 從hypermesh導入ansys成功。 來源:CAE技術資訊
Ansys Zemax | 如何透鏡導出為CAD格式
導出數據的限制 OpticStudio支持多種類型的復雜表面和物體形狀的建立,在OpticStudio中可以精確地建立這些形狀的模型,并滿足光學光線追跡分析所需的非常高的數值精度。然而,OpticStudio支持的大多數復雜光學形狀在常用的CAD程序中沒有類似的模型,在一般CAD文件格式(如IGES、STEP和SAT)中也沒有精確的代表物體。 因此,OpticStudio必須使用最接近的CAD格式來模擬近似精確的表面形狀。這種近似通常是很實用的,但是對于一些非常精確的非球面形狀,這種近似對于其光線追跡來說仍不夠精確。這不是OpticStudio產生的限制,而是CAD數據交換格式的限制,OpticStudio需要數據導出到CAD程序。在一些罕見情況下,可能需要在CAD程序中直接重新創建復雜的幾何物體,而不是使用OpticStudio的導出功能。
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Ansys Zemax | 如何高斯光整形為平頂光
如果我們在幾何圖像分析的設置中的光線數量提高至 500000 根并像素數量設為 200,我們會得到更好信噪比的結果(如下所示)。 如果想要優化其他束腰為 W 的輸入光和平頂半徑為 K 的輸出光,你可以在宏程序中更改相應的變量即可。 小結 這篇文章展示了如何使用 OpticStudio 的幾何光線追跡來優化一個光束整型器。使用幾何光線可以進行快速的優化,并且其結果顯示像面上的輻照度表現出很好的均一性。
Ansys Zemax | 如何高斯光整形為平頂光
附件下載 聯系工作人員獲取附件 概要 本文展示了如何設計光束整形器激光器產生的高斯分布的光轉換為平頂分布的光輸出。 介紹 光束整形光學元件可以入射光的光強分布轉換為其他特定的分布輸出。最常見的例子就是激光器產生的高斯分布的光轉換為平頂(Top-Hat)分布的光輸出。在評價函數中使用幾何光線來優化透鏡的矢高是一個很有效的方法。在這一方法中,我們計算給定輸入光分布時,輸出面應有的結果,并通過幾何光線目標的形式輸入到評價函數編輯器中。下表顯示的是這樣一個光束整形系統,其輸入光為束腰為W的高斯光,輸出光為平頂半徑為K的平頂光。 首先,對于已知光束在坐標X處的圈入能量為A,我們需要分析確定當輸出光的輻射距離S為多少時可以保證輸出光圈入能量B和輸入光的相同。 處理分析 對于能量的 1/e2 處束腰為W的輸入高斯光,我們想要的輸出光的輪廓是一個在半徑 K 內均保持均一最大值的分布。其中輸入光的輻照度分布為 Pexp{-(2R2/W2)},輸出光的輻照度分布為最大值為H、半徑為K的階躍函數。
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Ansys Zemax | 如何光線追跡結果導出為IES格式
本文描述了如何生成IES文件并驗證結果。 簡介 復雜的照明系統可以在OpticStudio的非序列模式下進行設計和優化,之后,您可能需要向潛在客戶提供輸出數據,以便他們能夠評估系統性能,并在他們自己的應用程序中使用。可以使用IES文件格式導出這些數據。IES常用于照明行業,以描述光源和完整的照明系統。使用OpticStudio可輕易生成IES文件格式。 本文演示如何將保存到光譜數據格式文件的光線轉換為IES文件。 IES 文件格式 IES文件格式假設光源/照明系統距離觀測平面足夠遠,可以光源看作是沒有空間變化的點光源,這使得IES文件比其他格式的文件小得多。另外,光譜數據不包含在IES文件中,如果需要的話,必須生成單獨的文件來保存光譜數據。OpticStudio可以輕松處理轉換,并直接生成IES數據。 要直接生成IES數據,只需使用極探測器(Polar Detector ) 探測光線,然后在非序列元件編輯器(Non-Sequential Component Editor)的“工具(Tools)”菜單下使用“導出極探測器數據作為光源文件(Export Polar Detector Data as Source File)”。有關詳細信息,請參閱文章“Ansys Zemax | 如何使用極探測器和 IESNA / EULUMDAT 光源數據” 在OpticStudio中可以光線數據庫中的光線保存為 . SDF文件格式(光譜數據格式),該格式包含光線擊中特定物體上一點的所有光線數據。
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Ansys Zemax | 如何光線追跡結果導出為IES格式
該數據集可以簡化為IES文件,通過點擊:庫(Libraries) > IES光源模型(IES Source Models) >光源文件轉換為IES(Convert Source File to IES),使用轉換光源文件(Convert Source File)其轉換為IES格式。 通常會在退出系統時保存光線,然后該光線集轉換為IES文件提供給客戶。在這兩種情況下,都“分離”了與光源相關的空間數據,只顯示了遠場結構。 本文重點介紹IES文件生成的第二種方法。 生成 SDF 本文附件中包含LED模型的示例文件,該模型包括對LED光源的簡單描述(使用體光源(Source Volume)、矩形物體(Rectangle object)),以及表示物理結構(接觸線、電極、模具和外殼)的幾何物體,這些物理結構包含在LED封裝中。 要生成代表該光源模型的光譜顏色文件,需要1000萬束光線追跡到位于光源附近的矩形探測器(Detector Rectangle)物體上。在光線追跡期間,還應該選擇保存光線(Save Rays)選項。 保存文件名的語法應該是 “ #-Name.SDF ”,其中 # 表示保存光線的探測器物體的編號(在示例中為物體 #4)。物體編號不會作為文件名的一部分保存;對于上述示例,生成的文件名為Led_Model.SDF。 請注意,上述方法并不局限于保存到達探測器上的光線??梢詾樵诜切蛄心P椭泄饩€到達的任何物體生成SDF文件,只需在保存光線的輸入中指定所需物體的編號作為文件名的第一部分。例如,如果希望到達物體 #1上的光線保存到SDF文件中,那么在保存光線給出的輸入文件名將以 “1-” 開始。
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ansys如何將物體分離圖2
如何hypermesh里的網格模型導入ANSYS(經典版)
選擇ANSYS求解器模塊 設置單元的材料屬性與類型 3.導入ANSYS
Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:如何模擬在Lumerical與OpticStudio間
本教程演示了如何將 OpticStudio 中的信息轉換為 Lumerical 的有限差分本征模 (FDE) 求解。這對于一部分是體光學系統,另一部分是波導的多級情況系統模擬是十分有幫助的。在本例中,我們研究從聚焦透鏡到小尺寸硅光纖的耦合。我們我們的偏振光束作為 Zemax 光束文件 ( .zbf) 輸出到 Lumerical 本征模求解算法中,并計算在 Lumerical 本征模求解算法中創建的模與輸出的 Zemax 光束之間的重疊性和功率耦合情況。上述光束之間的重疊分析為我們提供模態分析中更好的模態結果,該模態作為 Zemax 光束文件從 Lumerical 導出到 OpticStudio 中。 文章作者:Sahil Rajan 簡介 我們通過本文主要介紹如何將 OpticStudio 內信息轉換至 Lumerical FDE 本征模求解程序中。這對于一部分是體光學系統,另一部分是波導或光子晶體(需要電磁傳播工具進行傳播模擬)的多級情況系統模擬是十分有幫助的。Lumerical 的有限差分本征模 (FDE) 求解程序可以可以用來確定任意光波導的幾何結構所支持光模式的物理性質。 在本示例中,我們通過 Lumerical FDE 求解程序來研究從聚焦透鏡到細小二氧化硅光纖的耦合場景。教程內容假設您對于 Lumerical 軟件有一定熟悉程度。 從 OpticStudio 中獲取數據 在本章節中,我們首先打開 OpticStudio,載入附件中下載的對應文件。您可以選擇任何分析功能,包括 2D 布局圖,用以查看光線如何聚焦在一個像點上。作為光纖接收輸入端的像面已設置具有折射率為 1.43 的材料和 1% 的反射率、99% 透射率的AR涂層 COAT I.99。
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Ansys Zemax | 如何光柵數據從Lumerical導入至OpticStudio(下)
唯一的區別是我們json文件替換為一維光柵示例。 4. FDTD_1D_diffraction_grating_export.zar 在此示例中,我們在玻璃平板上放置了一個圓形光柵。準直光束入射到該光柵上,光柵光線衍射到一個滿足全反射條件的大角度,然后衍射光線在玻璃平板內傳播。這展現了關于AR光波導如何工作的非常基本的概念。 值得一提的是此示例的設置。如下所示,物體2和3重疊。根據嵌套規則,重疊部分的表面屬性由編輯器中物體編號較大的物體決定。在此示例中,此重疊部分的表面屬性物體3的表面1決定,提供衍射功能。 另外值得一提的是,我們之所以這樣建立系統,是因為坐標系統。首先,我們可以通過從物體屬性中選中“繪制局部坐標軸”選項來查看物體3的局部坐標,如下所示??梢钥吹剑?em>物體3的z軸指向內側。 另一方面,如果我們查看json文件,可以看到它假設-z側(n_lower)的折射率為1.565,+z側(n_upper)的折射率為 1.0。這就是為什么我們需要將物體3放置在玻璃平板之外,但其與玻璃平板(物體2)重疊。另請注意,這也是為什么物體3的材料是空白的,意味著折射率為1.0,這確保了+z側的折射率為1.0。同樣地,物體3的-z側折射率為1.565,來自物體2(玻璃平板)的材料屬性。 通過這樣做,我們可以確保 .json文件中的折射率條件與OpticStudio中的設置相匹配。請注意,json文件中的數據進一步來自Lumerical中的設置。從根本而言,在json文件分配到物體時,我們是Lumerical和OpticStudio中物體之間的坐標系相匹配。 5.
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ansys之——如何分析中前一次計算結果?
Q:挖分析中前一次計算結果導入下一部分析中 A:如果用dyna計算,有兩個可能: 1)如果網格需要重劃分,將ANSYS/lsdyna的計算結果插值到新網格中后輸出到數據文件,再組裝到lsdyna的.k文件中。 2)如果不需要網格重劃分,在用lsdyna計算之前,可用*set_part和*interface_springback_dyna3d應力應變數據直接輸出到 dynain文件中,再編輯新的.k數據文件 A:我不明白為什么不能在你的新模型的第一載荷步進行重力加載計算,在第二載荷步進行挖掘計算。 即使按你所說的那樣,分成兩個模型,在lsdyna中也可以實現。即先進行重力載荷步計算,然后把計算結果輸出到另外一個計算模型中進行挖掘計算。這要求你在進行重力載荷步計算時,生成.K文件后,在此.K文件中加入(假設土體材料號為1), *set_part 1 1 *interface_springback_dyna3d 1 計算結束后,會生成一個dynain文件,該文件中記錄了計算終點時的應力分量和等效塑性應變數據。至于土體的變形后的幾何模型很容易生成,有幾種辦法,最簡單的辦法是利用upgeom命令實現,如 UPGEOM,1,LAST,LAST,'test','rst',' ' 。
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