摘要
光纖是現(xiàn)代光學(xué)中最通用的組件之一。它們最具價(jià)值的特性之一是能夠以極低的損耗在極遠(yuǎn)的距離(甚至幾公里)傳輸光能。另一方面,以盡可能高效率地將光耦合到光纖中往往是一項(xiàng)非常微妙的工作:在其他方面,光纖耦合透鏡必須精心設(shè)計(jì),以確保焦點(diǎn)與光纖的傳播模式盡可能緊密地匹配。通過(guò)快速物理光學(xué)模擬VirtualLab Fusion中的參數(shù)優(yōu)化,我們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)圓錐表面的平凸透鏡,用于將光耦合到單模光纖中
摘要
光纖是現(xiàn)代光學(xué)中最通用的組件之一。它們最具價(jià)值的特性之一是能夠以極低的損耗在極遠(yuǎn)的距離(甚至幾公里)傳輸光能。另一方面,以盡可能高效率地將光耦合到光纖中往往是一項(xiàng)非常微妙的工作:在其他方面,光纖耦合透鏡必須精心設(shè)計(jì),以確保焦點(diǎn)與光纖的傳播模式盡可能緊密地匹配。通過(guò)快速物理光學(xué)模擬VirtualLab Fusion中的參數(shù)優(yōu)化,我們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)圓錐表面的平凸透鏡,用于將光耦合到單模光纖中
Workbench 里直接用 optiSLang 做參數(shù)優(yōu)化(懸臂梁實(shí)例)-技術(shù)鄰
參考前面的文章,有詳細(xì)的操作說(shuō)明,這個(gè)附件為操作案例,供大家參考學(xué)習(xí)
Workbench 里直接用 optiSLang 做參數(shù)優(yōu)化(懸臂梁實(shí)例)
OptisLang優(yōu)化案例
本文以弗遜懸架系統(tǒng)為例,優(yōu)化懸架的前束,外傾角,非常詳細(xì)介紹例采用Adams/car insight對(duì)硬點(diǎn)坐標(biāo)的調(diào)整進(jìn)行優(yōu)化的整個(gè)過(guò)程
對(duì)于背光系統(tǒng)、光內(nèi)連器和近眼顯示器等許多應(yīng)用來(lái)說(shuō),將光高效地耦合到引導(dǎo)結(jié)構(gòu)中是一個(gè)重要的問(wèn)題。對(duì)于這種應(yīng)用,傾斜光柵以能夠高效地耦合單色光而聞名。在本例中,提出了利用嚴(yán)格傅里葉模態(tài)方法(FMM,也稱(chēng)為RCWA)對(duì)傾斜光柵的優(yōu)化方法。優(yōu)化后的光柵的衍射效率超過(guò)90%。此外,還研究了其對(duì)光柵的傾角偏差和圓角邊緣的影響。
摘要
<p>一、 核心痛點(diǎn)與解決方案(圖文介紹)</p><p><strong>1. 痛點(diǎn):Excel模型很完美,但“規(guī)劃求解”太拉胯</strong> 很多工程與科研人員(特別是土木、化工、金融領(lǐng)域)習(xí)慣用Excel構(gòu)建復(fù)雜的計(jì)算模型,里面包含了大量的Sheet關(guān)聯(lián)、VBA自定義函數(shù)。當(dāng)需要對(duì)這些模型進(jìn)行參數(shù)反演或優(yōu)化時(shí),Excel自帶的Solver(規(guī)劃求解)往往表現(xiàn)極差:<strong>容易陷入局部最優(yōu)
對(duì)于如背光、光學(xué)連接器和近眼顯示等許多應(yīng)用來(lái)說(shuō),光如何高效地耦合到波導(dǎo)結(jié)構(gòu)中是一個(gè)重要問(wèn)題。對(duì)于這些應(yīng)用,眾所周知傾斜光柵可以高效率地耦合單色光。這個(gè)例子展示了使用嚴(yán)格的傅立葉模態(tài)法(FMM,也稱(chēng)為RCWA)對(duì)傾斜光柵進(jìn)行優(yōu)化。對(duì)于預(yù)定義方向的級(jí)次,優(yōu)化得到的光柵的衍射效率超過(guò)90%。此外,還研究了斜率偏差和光柵圓角的影響。
摘要
對(duì)于許多應(yīng)用來(lái)說(shuō)(例如背光、光學(xué)連接器和近眼顯示),如何將光高效地耦合到波導(dǎo)結(jié)構(gòu)中是一個(gè)重要的問(wèn)題。對(duì)于這些應(yīng)用,傾斜光柵因?yàn)槟軌蚋咝У伛詈蠁紊舛皇熘T诖耸纠校榻B了使用嚴(yán)格的傅里葉模態(tài)法(FMM,也稱(chēng)為RCWA)對(duì)傾斜光柵進(jìn)行優(yōu)化。對(duì)于給定的方向級(jí)次,優(yōu)化的光柵展示出超過(guò)90%的衍射效率。此外,還研究了斜率偏差和光柵圓角的影響。
摘要
對(duì)于許多應(yīng)用來(lái)說(shuō)(例如背光、光學(xué)連接器和近眼顯示),如何將光高效地耦合到波導(dǎo)結(jié)構(gòu)中是一個(gè)重要的問(wèn)題。對(duì)于這些應(yīng)用,傾斜光柵因?yàn)槟軌蚋咝У伛詈蠁紊舛皇熘T诖耸纠校榻B了使用嚴(yán)格的傅里葉模態(tài)法(FMM,也稱(chēng)為RCWA)對(duì)傾斜光柵進(jìn)行優(yōu)化。對(duì)于給定的方向級(jí)次,優(yōu)化的光柵展示出超過(guò)90%的衍射效率。此外,還研究了斜率偏差和光柵圓角的影響。
設(shè)計(jì)任務(wù)
使用工具版本SIMULIA2023、ADAMS2024.2
前期對(duì)Isight調(diào)用ADAMS/CAR模塊所需的simcode文件的生成進(jìn)行了說(shuō)明。但未進(jìn)行實(shí)際案例的提供。
近期在工作實(shí)際中,遇到某款車(chē)型,在選定懸架系統(tǒng),轉(zhuǎn)向器型號(hào)后,轉(zhuǎn)向角及轉(zhuǎn)向特性匹配困難的實(shí)際問(wèn)題。額外,轉(zhuǎn)向特性特性一般耦合前束角變化特性,因此需要多工況耦合尋解。借此幾乎,將“Isight集成ADAMS/CAR進(jìn)行多工況聯(lián)合參數(shù)