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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-08
ansys如何建模線圈的視頻教程
如何利用ansys的apdl命令流實(shí)現(xiàn)爆破仿真建模
講述如何通過(guò)ansys中apdl命令流功能實(shí)現(xiàn)爆破模型建立,仔細(xì)講解爆破模型建立的每個(gè)環(huán)節(jié),包括前處理、幾何模型建立、劃分網(wǎng)格、坐標(biāo)系、邊界條件。并通過(guò)單孔爆破案例串聯(lián)講解。
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ansys如何建模線圈的實(shí)例教程
順序 (Order):順序參數(shù)代表元件進(jìn)行傾斜、偏心的順序,它的工作原理與坐標(biāo)斷點(diǎn)面的順序參數(shù)相同,詳情請(qǐng)查看“如何傾斜和偏心一個(gè)序列光學(xué)元件”。
光線反向 (Reverse Rays):這一參數(shù)表示光線離開(kāi)輸出口后的傳播方向,如果該參數(shù)為0,則OpticStudio將非序列組視作折射鏡,輸出口傳播方向與輸入口一致。參數(shù)為1,則光線與入射方向相反。
因?yàn)檩敵隹诘奈恢檬菂⒖糔SC表面本身定義的,所以鏡頭數(shù)據(jù)編輯器中,NSC表面之后的面將位于輸出口的位置,也正是這個(gè)面定義了輸出口的尺寸和形狀。注意:輸出口的半徑必須由用戶定義,OpticStudio不能自動(dòng)計(jì)算。
我們同樣可以將輸出口的孔徑設(shè)置為非圓形。當(dāng)光線到達(dá)輸出口時(shí),OpticStudio將計(jì)算輸出口坐標(biāo)系中光線的坐標(biāo)和方向余弦,而后在鏡頭數(shù)據(jù)編輯器中后續(xù)的序列表面中繼續(xù)追跡。如果后續(xù)表面也是一個(gè)NSC表面,那么上述全部過(guò)程將再次開(kāi)始,也就是說(shuō),我們可以定義多個(gè)NSC組,每個(gè)組都有自己的輸入口和輸出口。
定義每個(gè)NSC組中的物體
到目前為止,我們已經(jīng)討論了如何定義非序列元件組的輸出口和輸出口,那么我們?cè)?em>如何定義這些非序列物體本身呢?
我們可以從OpticStudio編輯器 (Editors) 菜單中的非序列模式 (Non-Sequential)中定義每個(gè)非序列元件組中的物體。
與純非序列元件系統(tǒng)類似,混合模式中的非序列部分中,物體參考特定的物體來(lái)確定位置,物體允許嵌套,支持梯度折射率介質(zhì),表面可以鍍膜等等。特別注意:此時(shí)非序列元件編輯器的全局坐標(biāo) (0,0,0) 代表輸入口的位置,所以這個(gè)組內(nèi)的所有物體都以這個(gè)端口的位置為基準(zhǔn)。組中的物體數(shù)量沒(méi)有限制,任何光線只要能達(dá)到出口,就會(huì)恢復(fù)序列模式追跡。
展開(kāi) 本文演示了如何根據(jù)制造商給出的規(guī)格設(shè)計(jì)一個(gè)離軸拋物面反射鏡,并演示如何使用主光線求解將像面中心與主光線路徑對(duì)齊。(聯(lián)系我們獲取文章附件)
簡(jiǎn)介
離軸拋物面反射鏡的優(yōu)點(diǎn)是光束通過(guò)反射到達(dá)像面途中將不會(huì)受到遮擋。使用 OpticStudio 可以很簡(jiǎn)單地建模一個(gè)表面的任何離軸部分,不管其是否為拋物面。本教程將向您展示如何建模一個(gè)離軸拋物面反射鏡。這里所示的概念適用于任何偏心表面,并不局限于離軸拋物面反射鏡。
離軸拋物面鏡設(shè)計(jì)參數(shù)
我們將制作一個(gè)商用的離軸拋物面反射鏡。這個(gè)設(shè)計(jì)練習(xí)的目標(biāo)是能夠使反射鏡在光軸(Z軸)上的任意一點(diǎn)繞X軸傾斜。反射鏡的規(guī)格如下:
離軸距離:150mm
焦距:1000mm
元件物理直徑:203mm
反射鏡背面的基底垂直于光軸。
如果您不熟悉任何在本教程中使用的步驟,請(qǐng)先參考 “如何使序列光學(xué)元件傾斜和偏心” 文章后,再嘗試本文內(nèi)的詳細(xì)步驟。
輸入基礎(chǔ)幾何結(jié)構(gòu)
設(shè)計(jì)開(kāi)始時(shí),我們將首先定義系統(tǒng)設(shè)置。在系統(tǒng)資源管理器中進(jìn)行以下調(diào)整:
·設(shè)置 系統(tǒng)孔徑 (Aperture)…孔徑類型 (Aperture Type) :入瞳直徑 (Entrance Pupil Diameter) 和孔徑值 (Aperture Value) :100
·設(shè)置 單位 (Units) …鏡頭單位 (Lens Units):毫米 (Millimeters)
·設(shè)置 波長(zhǎng) (Wavelengths) …波長(zhǎng)1 (Wavelength 1) : 0.550 um
接下來(lái)我們可以開(kāi)始定義系統(tǒng)的幾何結(jié)構(gòu)。在鏡頭數(shù)據(jù)編輯器中的光闌面后添加一個(gè)表面,然后在表面1-3上輸入以下參數(shù)。請(qǐng)注意,像面上有一個(gè)用戶定義的30 mm 的半直徑,如求解欄中所顯示。
展開(kāi) 順序 (Order):順序參數(shù)代表元件進(jìn)行傾斜、偏心的順序,它的工作原理與坐標(biāo)斷點(diǎn)面的順序參數(shù)相同,詳情請(qǐng)查看《Ansys Zemax | 如何傾斜和偏心序列光學(xué)元件》
光線反向 (Reverse Rays):這一參數(shù)表示光線離開(kāi)輸出口后的傳播方向,如果該參數(shù)為0,則OpticStudio將非序列組視作折射鏡,輸出口傳播方向與輸入口一致。參數(shù)為1,則光線與入射方向相反。
因?yàn)檩敵隹诘奈恢檬菂⒖糔SC表面本身定義的,所以鏡頭數(shù)據(jù)編輯器中,NSC表面之后的面將位于輸出口的位置,也正是這個(gè)面定義了輸出口的尺寸和形狀。注意:輸出口的半徑必須由用戶定義,OpticStudio不能自動(dòng)計(jì)算。
我們同樣可以將輸出口的孔徑設(shè)置為非圓形。當(dāng)光線到達(dá)輸出口時(shí),OpticStudio將計(jì)算輸出口坐標(biāo)系中光線的坐標(biāo)和方向余弦,而后在鏡頭數(shù)據(jù)編輯器中后續(xù)的序列表面中繼續(xù)追跡。如果后續(xù)表面也是一個(gè)NSC表面,那么上述全部過(guò)程將再次開(kāi)始,也就是說(shuō),我們可以定義多個(gè)NSC組,每個(gè)組都有自己的輸入口和輸出口。
定義每個(gè)NSC組中的物體
到目前為止,我們已經(jīng)討論了如何定義非序列元件組的輸出口和輸出口,那么我們?cè)?em>如何定義這些非序列物體本身呢?
我們可以從OpticStudio編輯器 (Editors) 菜單中的非序列模式 (Non-Sequential)中定義每個(gè)非序列元件組中的物體。
與純非序列元件系統(tǒng)類似,混合模式中的非序列部分中,物體參考特定的物體來(lái)確定位置,物體允許嵌套,支持梯度折射率介質(zhì),表面可以鍍膜等等。特別注意:此時(shí)非序列元件編輯器的全局坐標(biāo) (0,0,0) 代表輸入口的位置,所以這個(gè)組內(nèi)的所有物體都以這個(gè)端口的位置為基準(zhǔn)。
展開(kāi) 本文演示了如何在 Zemax OpticStudio 中對(duì)人體皮膚建模以進(jìn)行生理測(cè)量,并說(shuō)明了使用 ZOS-API 對(duì)基于 PPG 的心率傳感器進(jìn)行的時(shí)間相關(guān)模擬。(聯(lián)系我們獲取文章附件)
簡(jiǎn)介
PPG 器件由紅外或可見(jiàn)光波長(zhǎng)范圍內(nèi)的發(fā)光二極管 (LED) 和光電探測(cè)器組成。它們提供了一種簡(jiǎn)單的光學(xué)技術(shù)來(lái)檢測(cè)組織中的血容量變化,因?yàn)檠罕戎車慕M織對(duì)光具有更強(qiáng)烈地吸收和散射效應(yīng)。因此,血液的脈動(dòng)將導(dǎo)致檢測(cè)器信號(hào)發(fā)生相反的相位變化。本文介紹如何在 OpticStudio 中模擬人體皮膚組織模型,并演示如何使用 ZOS-API 應(yīng)用程序模擬 PPG 設(shè)備隨時(shí)間推移的測(cè)量信號(hào)。
基礎(chǔ)設(shè)計(jì)
PPG 傳感器可設(shè)計(jì)為反射或透射模式。由于光的穿透深度取決于其波長(zhǎng),因此綠色和黃色 LED 光線最適合在淺表血流中進(jìn)行測(cè)量,并且通常以反射模式使用。另一方面,紅外和近紅外波長(zhǎng)更適合測(cè)量深層組織血流,可用于透射模式。在次案例中,我們展示了一個(gè)反射 PPG 設(shè)備。
我們的目標(biāo)是根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)中發(fā)表的數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)一個(gè)逼真的皮膚模型。因此,我們打算應(yīng)用某種波長(zhǎng),通常設(shè)置為對(duì)應(yīng)皮膚和血液的光學(xué)參數(shù)在文獻(xiàn)中廣泛可見(jiàn)的波長(zhǎng),并且也接近商業(yè)設(shè)備中最常用的波長(zhǎng)。因此,我們建模選擇了 575nm 的波長(zhǎng),并使用 QSMF-C160 LED (Avago Technologies) 作為光源。此 LED 的模型可以直接從 Radiant Source Model 數(shù)據(jù)庫(kù)下載,并且可以通過(guò)從 Radiant Source Model 文件生成的光線來(lái)創(chuàng)建光源文件。
人體皮膚建模
為了模擬人體組織介質(zhì)中的光傳輸,我們創(chuàng)建了分層皮膚模型,該模型考慮了表皮、真皮和皮下脂肪的組織結(jié)構(gòu)。
展開(kāi) 結(jié)論
MEMS可以在OpticStudio中輕松建模。
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ansys如何建模線圈的最新內(nèi)容
概要
本文介紹了如何在 OpticStudio 中對(duì)具有一定角度斜切端面的接收光纖進(jìn)行建模并仿真其耦合效率。斜切光纖面和光纖模態(tài)傾斜補(bǔ)償角可以使用坐標(biāo)間斷 (Coordinate Break) 表面和傾斜像面的組合來(lái)引入。正確設(shè)置傾斜角以表示斜切光纖端面對(duì)于獲得準(zhǔn)確的耦合效率結(jié)果至關(guān)重要。本文討論了設(shè)置系統(tǒng)的三種不同方法,用戶可以根據(jù)自己的偏好進(jìn)行選擇。
主要內(nèi)容
了解斜切光纖的幾何形狀
Ansys Zemax | 如何建模混合模式系統(tǒng)5個(gè)月前
概述
這篇文章介紹了在OpticStudio中建模混合模式系統(tǒng)的基本流程,混合模式的意思是在一個(gè)系統(tǒng)中同時(shí)使用了序列模式表面和非序列模式物體?;旌夏J綄逊切蛄型哥R組插入到序列模式中,本文將介紹插入的具體方法和輸出端口的參數(shù)定義方式。最后提及一些常見(jiàn)錯(cuò)誤和注意事項(xiàng)。
引言
OpticStudio支持兩種不同的光線追跡模式——序列模式和非序列模式。雖然二者差異很大,但我們經(jīng)常需要將它們結(jié)合起來(lái)使用
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光電容積脈搏波法(PPG)是一種低成本,無(wú)創(chuàng)的光學(xué)技術(shù),可在皮膚表面進(jìn)行生理測(cè)量。其最廣泛的應(yīng)用之一是商用智能手表和運(yùn)動(dòng)手環(huán)中包含的可穿戴心率傳感器,它在日常環(huán)境下可提供舒適和連續(xù)的脈搏監(jiān)測(cè)。本文演示了如何在 Zemax OpticStudio 中對(duì)人體皮膚建模以進(jìn)行生理測(cè)量,并說(shuō)明了使用 ZOS-API 對(duì)基于 PPG 的心率傳感器進(jìn)行的時(shí)間相關(guān)模擬。
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本文介紹了如何在 OpticStudio 中建模和設(shè)計(jì)真實(shí)的單色和消色差波片。它將演示如何使用雙折射材料,通過(guò)構(gòu)建評(píng)價(jià)函數(shù)來(lái)計(jì)算相位延遲,并使用 Universal Plot 將相位延遲與波片厚度的關(guān)系可視化。
雙折射材料和波片
常用大多數(shù)波片利用的是材料的雙折射特性。雙折射即材料的折射率取決于光的偏振方向和傳播方向。雙折射材料有很多種類型,然而單軸晶體型材料通常用于波片
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通常在設(shè)計(jì)光學(xué)系統(tǒng)時(shí),即便沒(méi)有詳細(xì)的處方數(shù)據(jù)(比如曲率半徑、鏡片參數(shù)等),也需要對(duì)其進(jìn)行表示。本文將介紹如何利用 Zernike 系數(shù)來(lái)描述光學(xué)系統(tǒng)的波前像差,進(jìn)而在無(wú)法使用 Zemax 黑匣子表面文件時(shí),生成一個(gè)雖簡(jiǎn)單卻準(zhǔn)確的光學(xué)系統(tǒng)表示。如果您依賴于使用光學(xué)系統(tǒng)測(cè)量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),但卻無(wú)法得到該光學(xué)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的處方數(shù)據(jù),那么通常就會(huì)出現(xiàn)上述所提及的情況。
本文介紹了如何在 OpticStudio 中對(duì)具有一定角度斜切端面的接收光纖進(jìn)行建模并仿真其耦合效率。斜切光纖面和光纖模態(tài)傾斜補(bǔ)償角可以使用坐標(biāo)間斷 (Coordinate Break) 表面和傾斜像面的組合來(lái)引入。正確設(shè)置傾斜角以表示斜切光纖端面對(duì)于獲得準(zhǔn)確的耦合效率結(jié)果至關(guān)重要。本文討論了設(shè)置系統(tǒng)的三種不同方法,用戶可以根據(jù)自己的偏好進(jìn)行選擇。
主要內(nèi)容
了解斜切光纖的幾何形狀
概述
這篇文章介紹了在OpticStudio中建?;旌夏J较到y(tǒng)的基本流程,混合模式的意思是在一個(gè)系統(tǒng)中同時(shí)使用了序列模式表面和非序列模式物體。混合模式將把非序列透鏡組插入到序列模式中,本文將介紹插入的具體方法和輸出端口的參數(shù)定義方式。最后提及一些常見(jiàn)錯(cuò)誤和注意事項(xiàng)。
引言
OpticStudio支持兩種不同的光線追跡模式——序列模式和非序列模式。雖然二者差異很大,但我們經(jīng)常需要將它們結(jié)合起來(lái)使用
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什么是DMD/ MEMS
下圖顯示了一個(gè)DMD設(shè)備,它單獨(dú)傾斜的微鏡組成。鏡子通常被稱為像素。
如何在OpticStudio中建模DMD
這些設(shè)備可以在序列或非序列模式下建模。
如何計(jì)算單個(gè)像素/鏡子的旋轉(zhuǎn)
本節(jié)將說(shuō)明如何設(shè)置單個(gè)像素的旋轉(zhuǎn)。像素可以按行(在這種情況下,一行鏡子將始終處于相同的狀態(tài)
光電容積脈搏波法(PPG)是一種低成本,無(wú)創(chuàng)的光學(xué)技術(shù),可在皮膚表面進(jìn)行生理測(cè)量。其最廣泛的應(yīng)用之一是商用智能手表和運(yùn)動(dòng)手環(huán)中包含的可穿戴心率傳感器,它在日常環(huán)境下可提供舒適和連續(xù)的脈搏監(jiān)測(cè)。本文演示了如何在 Zemax OpticStudio 中對(duì)人體皮膚建模以進(jìn)行生理測(cè)量,并說(shuō)明了使用 ZOS-API 對(duì)基于 PPG 的心率傳感器進(jìn)行的時(shí)間相關(guān)模擬。(聯(lián)系我們獲取文章附件)
簡(jiǎn)介
本文介紹了如何在 OpticStudio 中建模和設(shè)計(jì)真實(shí)的單色和消色差波片。它將演示如何使用雙折射材料,通過(guò)構(gòu)建評(píng)價(jià)函數(shù)來(lái)計(jì)算相位延遲,并使用 Universal Plot 將相位延遲與波片厚度的關(guān)系可視化。(聯(lián)系我們獲取文章附件)
雙折射材料和波片
常用大多數(shù)波片利用的是材料的雙折射特性。雙折射即材料的折射率取決于光的偏振方向和傳播方向。雙折射材料有很多種類型,然而單軸晶體型材料通常用于波片