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virtuallab

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創建者:劉哲 創建時間:2016-02-22

virtuallab的視頻教程

HyperMesh聯合常用CAE求解器進行仿真分析
HyperMesh聯合常用CAE求解器進行仿真分析

求解器包括Ansys經典、Ansys Workbench、Abaqus、Nastran、Optistruct、SimCenter、ComSol、VirtualLab等; 采用靜力學作為示例,歡迎大家學習。

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virtuallab圖1

virtuallab的實例教程

摘要 將在 VirtualLab Unity 中設計好的顏色膜導出為 VirtualLab Fusion 文件,并在 VirtualLab Fusion 中導入該文件,放置到一個簡化的光學系統中進行驗證。仿真結果顯示反射光呈藍色,與顏色膜的設計一致,驗證了 VirtualLab Unity 與 VirtualLab Fusion 之間可實現鍍膜方案的跨平臺共享。 工作流程 打開已有的顏色膜設計項目,并通過“開始”選項卡將其導出為 VirtualLab Fusion文件。 在VirtualLab Fusion中打開剛導出的鍍膜文件。 將導入的鍍膜文件存到VirtualLab Fusion的鍍膜資源庫中,方便之后使用。 在 VirtualLab Fusion 中搭建一個簡單的光學系統:首先放置一個白光光源,其前方設置一塊玻璃平板,在平板的前表面鍍上導入的顏色膜;最后放置一個探測器,用于觀察反射光的顏色。 運行仿真后可見,探測器接收到的反射光呈藍色,與在 VirtualLab Unity 中設計的顏色膜效果一致,驗證了導入膜層的正確性。
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編輯軸錐鏡的表面,最右側為軟件內置的不同角度軸錐面 最新發布的VirtualLab Unity套裝支持導入文件進行鏡頭仿真設計,將鏡頭文件導入到VirtualLab Unity之后,可以啟動光線追跡引擎,實現光線追跡及點列圖的繪制。 圖5. VirtualLab Unity光線追跡和點列圖 為了查看場追跡的結果,在VirtualLab Fusion中選擇Profile: General場追跡引擎,把像面的位置分別設置為100mm和200mm。在圖6中可以看到在100mm的位置平面波變成了貝塞爾光束,而在200mm的位置近似得到了一個環形光束。在上方的Manipulation中我們可以選擇Forward FFT,得到其頻譜分布,可以看到此時對應的是一個環形譜,這個環形半徑對應的就是橫向波數的大小。 圖6. 軸錐鏡場追跡結果(距離分布為100 mm, 200 mm處以及對應光場的頻譜分布) 從圖7可以看到,場追跡讓我們在選擇采購鏡片之前可以驗證得到的光斑形態,從而降低試錯成本,這不正是光學仿真的意義嗎?有了 VirtualLab Fusion這款“神器”,小李再也不用頭禿了。這已經替他把 “試錯成本” 省了一半 —— 不用對著軸錐鏡的錐角公差 “猜 0.1° 還是 0.2° 合適”,他先點開軟件拖入 “軸錐鏡元件庫”,輸入目標錐角 1°、石英材料、20mm 口徑,鼠標一點 “仿真”,屏幕上立刻跳出貝塞爾光束的無衍射區長度、邊緣衍射雜光分布;再故意把錐角往大拉 0.1°,光斑瞬間從 “筆直的亮線” 散成邊緣模糊的光暈 —— 這下他拍著加工師傅的肩膀說:“錐角公差卡到 ±0.05°,不然光束‘撐不到’50mm。”
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2023年9月發布的 VirtualLab Fusion 2023.2版本 2023.2版本新特性概覽 基本信息 新的VirtualLab Fusion產品系列 對于VirtualLab Fusion 2023.2版本,我們提供不同的需求配置。我們根據功能需求的不同分為VirtualLab Fusion平臺(VirtualLab Fusion Standard)和附加套裝,這些套裝可以根據需要進行組合。 VirtualLab Fusion 2023.2版本提供以下套裝配置可供選擇: ? VirtualLab Fusion平臺 ? 光柵套裝(Grating Package) ? 衍射光學套裝(Diffractive Optics Package) ? 平面透鏡套裝(Flat Lens Package) ? 光束整形套裝(Light Shaping Package) ? 激光諧振腔套裝(Laser Resonators Package) ? AR/VR/XR套裝(AR/VR/XR Package) ? 分布式計算套裝(Distributed Computing Package) VirtualLab Fusion – 光柵套裝 ? 在此之前,VirtualLab Fusion有兩個版本: – VirtualLab Fusion 基礎套裝 – VirtualLab Fusion 高級套裝 ? 在VirtualLab Fusion 2023.2中, 所有VirtualLab Fusion 高級套裝的功能現在都包含在光柵套裝中。 ? 其中包括: – 傅立葉模態法(FMM,又名RCWA)是一個嚴格的矢量求解器,用于分析1D和2D周期結構。
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2023年9月發布的 VirtualLab Fusion 2023.2版本 2023.2版本新特性概覽 基本信息 新的VirtualLab Fusion產品系列 對于VirtualLab Fusion 2023.2版本,我們提供不同的需求配置。我們根據功能需求的不同分為VirtualLab Fusion平臺(VirtualLab Fusion Standard)和附加套裝,這些套裝可以根據需要進行組合。 VirtualLab Fusion 2023.2版本提供以下套裝配置可供選擇: ?VirtualLab Fusion平臺 ?光柵套裝(Grating Package) ?衍射光學套裝(Diffractive Optics Package) ?平面透鏡套裝(Flat Lens Package) ?光束整形套裝(Light Shaping Package) ?激光諧振腔套裝(Laser Resonators Package) ?AR/VR/XR套裝(AR/VR/XR Package) ?分布式計算套裝(Distributed Computing Package) VirtualLab Fusion – 光柵套裝 ?在此之前,VirtualLab Fusion有兩個版本: –VirtualLab Fusion 基礎套裝 –VirtualLab Fusion 高級套裝 ?在VirtualLab Fusion 2023.2中, 所有VirtualLab Fusion 高級套裝的功能現在都包含在光柵套裝中。
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VirtualLab Fusion可以從Zemax OpticStudio?導入光學系統,包括完整3D位置信息和鏡片玻璃。導入后,光學系統的結構數據將顯示為單獨的表面或可以組合成VirtualLab Fusion中的組件。VirtualLab Fusion可以對導入的光學系統進行光線追跡仿真,更重要的是可以進行場追跡以進一步分析系統。 Zemax導入的預處理 ? 用戶PC中需要安裝Zemax OpticStudio?(最低版本15.5 SP2)。 ? 需要Zemax OpticStudio?的有效許可證(需要插入加密狗)。 ? 在VirtualLab Fusion的全局選項對話框中,請將Zemax OpticStudio?用戶數據的路徑設置為Zemax的“Glasscat”文件夾所在的地址。 導入Zemax OpticStudio?系統 在VirtualLab Fusion中,可以通過以下步驟導入Zemax OpticStudio?文件: ? 文件→導入→導入Zemax OpticStudio?系統 ? 然后打開Zemax系統示例文件,其擴展名為“.ZMX”,包含了結構數據。 ? 或者,您可以將Zemax文件拖放VirtualLab中導入。 導入Zemax OpticStudio?系統 ? Zemax OpticStudio?數據中的每個界面都對應于VirtualLab Fusion中的單個界面組件。 ? 如果要導入的系統包含多個界面,則在導入期間會出現一個彈出窗口,詢問是否應將界面組合為光學界面序列(OIS)組件。
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virtuallab圖2

virtuallab的最新內容

為了幫助光學工程師完成這項工作,VirtualLab Fusion提供了許多強大的工具。 在這份簡報中,我們想特別強調用于分析場曲和畸變的工具。這兩個像差源于這樣一個事實,即大多數探測器是作為平面操作的,而透鏡則是將光線聚焦到一個曲線上。這些像差可以通過VirtualLab Fusion提供的易于使用的集成工具進行研究,如以下例子所示。
摘要 雖然現代光學的發展導致了不同組件數量的激增,但透鏡仍然在光學系統中扮演著重要的角色。由于它們的彎曲性質,大多數透鏡系統的焦點將位于曲線上,而不是透鏡后面的平面上。這導致在實際焦點位置和光束與位于透鏡后面焦距的平面的交點之間產生角度相關的偏差。然而,大多數用于成像的探測器都是平面的。這種效應被稱為“場曲”,是任何透鏡系統性能分析中需要考慮的一個重要像差。在這個用例中,我們引入一個專門的分析器來研究這種影響
例子:球狀透鏡的畸變 例子:球狀透鏡的畸變 VirtualLab Fusion技術 文件信息
課程大綱 1 VirtualLab Fusion軟件介紹 光之數字模型平臺原理介紹 電磁場的表達形式 VirtualLab Fusion用戶界面的基礎操作 2 基礎知識簡介 干涉發生的條件 楊氏雙縫干涉實驗特性 激光邁克爾遜干涉--非序列追跡和參數掃描功能介紹 3 干涉測量系統建模
在高速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion中實現的 "連接場求解器 "方法可以模擬由各種元件組成的復雜系統,在這個領域就是如此:光柵和折射元件(如拋物面鏡)都是光譜系統中不可避免的部分。VirtualLab Fusion通過其完全矢量的、快速的物理光學引擎來模擬現實的、復雜的系統,這種能力為光學工程師提供了設計和分析這種設置的寶貴工具。
摘要 Czerny-Turner裝置被廣泛用于分析光源的光譜信息。通常情況下,拋物面鏡首先準直光源,然后衍射光柵會在空間上分離顏色。通過適當地設置一個出口狹縫,可以選擇一個特定的顏色。本文介紹了完整的Czerny-Turner設置的模擬,包括真實的反射鏡和衍射光柵,特別是用傅里葉模態法(FMM)建模的光柵。 建模任務 結果 結果 文件信息
VirtualLab Fusion提供了一個獨特的光柵元件,允許在光路中輕松地包含各種不同形狀的光柵,無論是一維周期光柵(層狀),二維周期光柵,或體(布拉格)光柵。本用例介紹了該元件的功能,包括光柵級次的設置和堆棧的定位。 系統內光柵建模 ?在一般光路中,光柵元件可以插入到系統的任何位置。
為了幫助完成這項任務,快速物理光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion提供了各種工具,如分層介質組件,這使得圖層系統的配置易于使用,并且可以通過我們的全面內置數據庫選擇涂層的材料,或指定其光學特性,如折射率和吸收系數的實部。 在這篇簡報中,我們分享了分層介質組件的介紹,以及基于CIGS的太陽能電池的模擬設置。
通過快速物理光學模擬VirtualLab Fusion中的參數優化,我們設計了一個圓錐表面的平凸透鏡,用于將光耦合到單模光纖中。
初始透鏡評估 參數優化 VirtualLab Fusion技術 文件信息