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ansys真實形變的案例

ANSYS Icepak對真實風機的模擬
MRF方式對比自建模而言,模擬真實葉片的轉動可以捕捉風機整體產生的渦流及離心風速,可以得到風機真實幾何特征導致的流場和溫度場分布。 ANSYS Icepak使用MRF功能模擬風機的具體步驟如下: 1 啟動ANSYS Workbench,從工具欄中拖出Geometry、Icepak。 2 將修復干凈的3D真實風機模型導入DM中,完成對CAD異形的轉化后,將模型導入Icepak。 3 進入Icepak模塊,雙擊Cabinet,擴大Cabinet計算區域,同時設置空氣進出口為Opening屬性。 4 設置葉片的流體區域。使用MRF功能,需要一個與真實風機進出口相匹配的圓柱形流體塊,可以通過Icepak自建模工具來完成,也可以使用DM中的體積抽取功能完成。
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Ansys Zemax | 如何在OpticStudio中建模和設計真實波片
本文介紹了如何在 OpticStudio 中建模和設計真實的單色和消色差波片。它將演示如何使用雙折射材料,通過構建評價函數來計算相位延遲,并使用 Universal Plot 將相位延遲與波片厚度的關系可視化。(聯系我們獲取文章附件) 雙折射材料和波片 常用大多數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。單軸晶體有兩個相互垂直的固定折射率軸,其中一個是晶體光軸。通常光波由兩個偏振分量組成,這兩個偏振分量受不同的等效折射率控制。 其中快軸平行于晶體光軸的方向 ,慢軸則與快軸正交。 圖 1. 雙折射材料以及光線路徑 這兩個方向稱為“快軸”和“慢軸”,其折射率值稱為尋常光折射率和非尋常光折射率。光沿快軸方向的折射率低,且光沿快軸方向的相速度比其慢軸方向快。 一般來說,完全偏振光可以視為由兩個偏振分量組成。兩個偏振分量受不同的等效折射率控制。由于材料和偏振特性,入射偏振光在通過材料傳播時被分成快軸或慢軸兩個偏振分量。 在制作波片時,需要將雙折射材料被切割成板狀,同時要選擇切割方向,使晶體光軸平行于板的表面。 例如,我們考慮以與快軸成 45 度角入射波片的垂直方向的線偏振光。光波通過波片后,將被分成“快”軸和“慢”軸兩個偏振分量。這兩個偏振分量以不同的速率進行相位累加,它們之間的相位差稱為“相位延遲”, 如圖 2 所示。 這就是雙折射波片的基本原理。 圖 2. 雙折射半波片中的偏振圖像 設計單色四分之一波片 在設計單色波片之前,理解上述理論十分重要。 例如,四分之一波片將在光的兩個偏振分量之間引入四分之一波長相位延遲。
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Ansys Zemax | 如何在OpticStudio中建模和設計真實波片
附件下載 聯系工作人員獲取附件 本文介紹了如何在 OpticStudio 中建模和設計真實的單色和消色差波片。它將演示如何使用雙折射材料,通過構建評價函數來計算相位延遲,并使用 Universal Plot 將相位延遲與波片厚度的關系可視化。 雙折射材料和波片 常用大多數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。單軸晶體有兩個相互垂直的固定折射率軸,其中一個是晶體光軸。通常光波由兩個偏振分量組成,這兩個偏振分量受不同的等效折射率控制。 其中快軸平行于晶體光軸的方向 ,慢軸則與快軸正交。 圖 1. 雙折射材料以及光線路徑 這兩個方向稱為“快軸”和“慢軸”,其折射率值稱為尋常光折射率和非尋常光折射率。光沿快軸方向的折射率低,且光沿快軸方向的相速度比其慢軸方向快。 一般來說,完全偏振光可以視為由兩個偏振分量組成。兩個偏振分量受不同的等效折射率控制。由于材料和偏振特性,入射偏振光在通過材料傳播時被分成快軸或慢軸兩個偏振分量。 在制作波片時,需要將雙折射材料被切割成板狀,同時要選擇切割方向,使晶體光軸平行于板的表面。 例如,我們考慮以與快軸成 45 度角入射波片的垂直方向的線偏振光。光波通過波片后,將被分成“快”軸和“慢”軸兩個偏振分量。這兩個偏振分量以不同的速率進行相位累加,它們之間的相位差稱為“相位延遲”, 如圖 2 所示。這就是雙折射波片的基本原理。 圖 2. 雙折射半波片中的偏振圖像 設計單色四分之一波片 在設計單色波片之前,理解上述理論十分重要。 例如,四分之一波片將在光的兩個偏振分量之間引入四分之一波長相位延遲。
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Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:如何在OpticStudio中建模和設計真實波片
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ansys真實形變圖1
Ansys Zemax | 用戶自定義表面真實建模衍射式人工晶狀體透鏡
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