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帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:在薄膜Ray以及Field系數是什麼?
在Zemax OpticStudio,我們使用field係數來表示這個結果,這些係數已經被薄膜膜層的程式驗證過許多次。薄膜理論的慣例是平面法向量方向上的相位變化,這表示其假設了一個虛擬的平面波從薄膜最外層一路傳播基板。這個慣例暗示了相位變化在正向入射上為最大,並且隨著入射角變大、相對餘弦值變小而相位變化也漸漸變小。但光線追跡上,我們是使用不同的方法來描述的。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:在薄膜計算中Ray以及Field系數是什麼?
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:在 OpticStudio 模擬高階雷射光束
但是,在此限制下,使用 Laguerre-Gaussian DLL 在 OpticStudio 對這些模態進行建模在上更有效。隨著 e 接近 ∞,當由 Ince-Gaussian DLL 的特徵值解發散時,就一個點。這種發散行為是算法的限制。當發散點時,Ince-Gaussian DLL 產生的結果變得準確。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:在 OpticStudio 中模擬高階雷射光束
帖子 Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:眼科鏡片設計
因此,材料商以及鏡片製造商通常都提供精度超過小數點後兩位的折射率資料。然而除了單一波長的折射率以及阿貝數 (Abbe Number) 外,通常就有更多相關資料了。單一波長方面我們通常選擇使用e線 (546.1nm),因為該波長更接近相對光度函數曲線(relative luminosity curve)的最大值。但在某些特殊的情況下,d線 (587.6 nm)的使用也是有可能的。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:眼科鏡片設計
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio設計DOE透鏡或超穎透鏡
許多設計過程需要兩種不同的光學理論/算法來分別處理光束在自由空間和微結構的傳播,而其他一些過程僅使用純光線追跡來目標。由於模擬技術發展迅速,因此本文可能沒有涵蓋所有可用方法。如果用戶提供新訊息或有任何要求,請隨時與我們聯繫,我們可以相地更新本文。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
帖子 ZEMAX軟件應用專題:波前 (OPD) 怎麼
波前的當我們說波前時,事實上通常是指波前 “差”,或是光程差,指的是同一件事。OpticStudio預設使用出瞳作為波前差的參考。因此,當我們要一條光線的OPD時,此光線從物面出發後一路追跡穿過光學系統,最終像面後,在循原方向後退追跡 “參考球面”。此參考球面的球心是主光線與像面的交點,半徑是主光線與像面交點主光線與出瞳面的焦點。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件應用專題:波前 (OPD) 怎麼算的
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的光學變焦
他的專利 (US3507565A 21.04.1970) 早已過期,但 DynaOptics 使用我們的自由曲面透鏡技術。什麼是Alvarez 變焦鏡頭人們可能知道傳統變焦鏡頭的工作原理。我們在一個光學系統有幾組透鏡元件,它們沿著光軸沿著預定義的軌跡移動,從而提供了光學系統最終焦距(變焦係數)的變化。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:基於 Alvarez自由曲面透鏡的光學變焦
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
允許使用雙折射材料。膨脹 / 收縮在本節,我們將介紹如何考慮全像的膨脹和收縮。在加工時,全像材料可能改變其厚度。為了考慮厚度變化的影響,我們首先將光柵向量分成兩個分量,K∥和K⊥,其中K⊥為垂直表面法線,K∥與表面法線平行。如果厚度從tt'發生變化,則可以透過修改K∥出新的光柵向量,如方程式(4)。圖 4.
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何為光學相干斷層掃描系統建模
800 nm範圍內的光將用於避免組織的高吸收,這限制穿透。光源規格OCT將干涉測量技術與寬帶近紅外光結合使用。 較寬的帶寬可提供最佳分辨率,而波長選擇可確定樣品材料的穿透深度。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何為光學相干斷層掃描系統建模
帖子 Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
功能概觀一般而言,塑化螺桿包含塑料輸送段、過渡段,及量段,如下圖所示。實體塑件輸送至塑料輸送段。隨著螺桿的動作及從料管加熱,當從塑料輸送段移至量段時,傳輸並逐漸熔化塑料。熔化塑件的主要驅動是在整個塑化製程中塑件的電熱與黏滯加熱。此製程的輸出是螺桿特性與模具特性之間平衡的結果(在螺桿尾端)。
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Moldex3D 中國 ??? 1年前
Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
問答 abaqus創建科氏時輸入的是角速度還是直接自己出來的

abaqus創建科氏時輸入的是角速度還是直接自己出來的

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用戶_39732 ??? 12月前
問答 TensorFlow-gpu能能同時運用GPU和CPU的

安裝了TensorFlow的GPU版本,在訓練過程發現CPU的占用率只有10%左右,開多個例也是一樣,內存也有許多空閑,想請問能能設置在訓練過程同時占用CPU和GPU的,提升計算速度

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四月的歌。 ??? 3年前
帖子 Moldex3D模流分析之Tokyo Seiki公司使用模流大幅減少試模次數
VC Chong 認為 CAE 模流分析將是公司保持競爭的優質工具,除了在模具代工的低價競爭脫穎而出,更能有效的提供良好的設計給客戶。有鑒於 Moldex3D 的優異競爭,Tokyo Seiki 已決定在今年加碼投資。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之Tokyo Seiki公司使用模流大幅減少試模次數
帖子 焊接/鍵合殘余應力與變形怎么Abaqus 熱-順序耦合與 DFLUX 詳解
輸入力學模型。解熱方程得 ;在學步按時間步讀入 , 由 生成熱應變, 并以溫度退化的 與屈服準則/硬化規律推進塑性;在冷卻階段, 可恢復的塑性應變與結構約束共同“鎖定”殘余應力。
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王詩兆 ??? 7月前
帖子 行業熱點丨從 “供給” “智能驅動”:Agentic HPC 開啟創新范式
當資源配置與需求實現精準匹配時,高性能計算才能釋放最大價值。這不僅關乎供給的充足性,更核心的是在恰當的時間、以合理的成本,將合適的資源精準交付給對應的用戶或主體。唯有這些要素協同發力,高性能計算才能從“原始”轉化為“實際影響”。傳統高性能計算系統固然能提供強大的支持,但這一能力往往伴隨著極高的復雜性——需要專業知識儲備、持續的系統監控與動態調優,才能維持穩定性能。
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ALTAIR ??? 6月前
行業熱點丨從 “算力供給” 到 “智能驅動”:Agentic HPC 開啟創新范式
帖子 從 “供給” “智能驅動”:Agentic HPC 開啟創新范式
當資源配置與需求實現精準匹配時,高性能計算才能釋放最大價值。這不僅關乎供給的充足性,更核心的是在恰當的時間、以合理的成本,將合適的資源精準交付給對應的用戶或主體。唯有這些要素協同發力,高性能計算才能從“原始”轉化為“實際影響”。傳統高性能計算系統固然能提供強大的支持,但這一能力往往伴隨著極高的復雜性——需要專業知識儲備、持續的系統監控與動態調優,才能維持穩定性能。
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技術鄰公告 ??? 6月前
從 “算力供給” 到 “智能驅動”:Agentic HPC 開啟創新范式
問答 LS dyna 采用mpp計算,發現處理里看nodforc,nodfor等東西,咋整?

用mpp的壓縮,用prepost打開看,看想要輸出的節點之類的設置,如果我想要像spp那樣看到節點之類的輸出該怎么設置?

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孝陵衛牛馬 ??? 10月前
問答 為啥模型對板加集中可以,加壓強就算了?

為啥模型對板加集中可以,加壓強就算

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Capitaine Somalie ??? 3年前
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何使用ZOS-API創建飛行時間用戶分析
探測器檢視器(Detector Viewer)可以顯示探測器上輻射特性的測量結果,但它顯示從雷射雷光源返回雷射雷探測器的光線經過的距離。這就是ZOS-API派上用場的時候!自訂分析可以顯示探測器物體的距離資料,從而反映飛行時間的資訊。使用光線資料庫檢視器讀取ZRD檔光線的路徑長度可以在ZRD檔讀取,這些檔是光線資料庫檔。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何使用ZOS-API創建飛行時間用戶分析
問答 abaqus螺栓加預緊收斂,關閉預緊就收斂是什么原因呢?

abaqus螺栓加預緊收斂,關閉預緊就收斂是什么原因呢?

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愛你灰太狼 ??? 1年前
帖子 Zemax光學設計技術教程:如何使用Jones Matrix表面
另一方面,如果光束以任意的{l, m, n}向量入射,OpticaStudio自動調整Ez 或 {Ex, Ey},來k ? E = 0 且E的振幅增加的目標。但這樣的調整可能使E的振幅變小,最後導致穿透光能量的損耗。以下是一些具代表性的Jones Matrix,我們可以在OpticStudio的Help System找到這些資訊。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
Zemax光學設計技術教程:如何使用Jones Matrix表面
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