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帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:在薄膜中Ray以及Field系數是什麼?
請注意不論使用哪一個方式,S與P偏振的相位差都是一樣的Ansys Zemax國內可靠代理商  光研科技南京有限公司是國內可靠的光學軟件和儀器光電供應商,提供企業定制化上門培訓服務,承接各類光學設計項目,并有一系列自主編寫出版的光學設計書籍。
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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,此光線會從物面出發後一路追跡穿過光學系統,最終到達像面後,在循原方向後退追跡到 “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到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:在 OpticStudio 中模擬高階雷射光束
但是,在此限制下,使用 Laguerre-Gaussian DLL 在 OpticStudio 中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,就會到達一個點。這種發散行為是算法的限制。當達到發散點時,Ince-Gaussian DLL 產生的結果變得不準確。
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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 ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
類似地,儘管可以追蹤“非有效”的順序光線,但沒有出繞射效率,因此沒有辦法知道雜散光路中的功率比。Figure 1 在OpticStudio中設計 DOE /超穎透鏡的可能工作流程1.2 相位 -> 微觀結構 ->用POP + FDTD驗證為了解決先前流程的缺點,即在製造之前無法模擬系統性能,可以使用物理光學傳播(POP)和 FDTD 來精確PSF。
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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軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
透射和反射全像的繞射波和穿透波的TE(橫向電場)的偏振電場可以用以下4個公式。注意,在這個理論中,能量被假設為只在入射波、零階(直射波)和一階繞射波之間交換。若要消除這個限制,需要嚴格耦合波分析理論。對於TM(橫向磁場)極化,我們可以簡單地將κ替換為κTM,如下所示,仍然使用前面的公式。
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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 如何在ANSYS中模擬非線性三維隔震支座
GAP取值和使用方法詳見《ANSYS結構分析單元與應用》。5. 例選擇一混凝土柱,彈性模量33.5Gpa,密度2500kg/m3,泊松比0.2,尺寸2×2×10m。有限元模型如圖2所示。圖 2 非隔震結構有限元模型對非隔震結構進行模態分析,得到前三階頻率如圖3所示。圖 3 非隔震結構前三階頻率前三階振型如圖4所示。
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一只科研汪 ??? 2年前
如何在ANSYS中模擬非線性三維隔震支座
帖子 Ansys Zemax光學設計軟件技術教程:眼科鏡片設計
過去,Sultanova等人發表了 15種光學塑膠的折射率資料(參考資料2),每種材料都有8個波長的資料,並同時了每個材料的阿貝數 (V)。每個OpticStudio的眼科光學塑膠材料 (包含現在使用的這個) 都是先假設其色散曲線、折射率、阿貝數均與Sultanova的塑膠相似,接著利用Conrady公式,從NF、Nd、Ne及NC的數值中建立材料檔案。
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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 隔震支座在ANSYS中的批量建模方法
</p><p>GAP取值詳見《ANSYS結構分析單元與應用》。</p><p><br></p><p>5. 例</p><p>例選擇一混凝土柱和混凝土墻的組合體,彈性模量33.5GPa,密度2500kg/m3,泊松比0.2,網格大小為1m。有限元模型如圖2所示。
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一只科研汪 ??? 1年前
隔震支座在ANSYS中的批量建模方法
帖子 ANSYS Workbench精選案例|對電源模塊進行多物理場模擬計算
ANSYS軟件的功能使工程師能夠深入了解特定的多物理現象以及它們之間的相互關系。電力工程師可以考慮到由于導體的焦耳加熱造成的材料電阻率的變化,可以在CAE軟件中看到電路板內的電壓損失、熱流分布。 通過ANSYS Workbench,可以將結構、熱、流體和電磁場解器結合在一起以實現真正的多物理模擬,可以在這些解器之間自動共享幾何圖元,以考慮場與場之間的耦合影響。
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安世亞太 ??? 4年前
ANSYS Workbench精選案例|對電源模塊進行多物理場模擬計算
帖子 3/23 Ansys Twin Builder 2022 R1 新功能
ROM中新的查看器與解器 面向受眾 通過現實世界和數字化世界的有機融合,提供高達90%的預測分析準準確度,加速實現數字孿生部署,實現整個產品生命周期的監測與洞察力,實現整個周期內的預測與維護
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CAE聯盟新聞 ??? 4年前
帖子 基于Ansys Fluent的吹膜旋轉牽引氣墊輥出風均勻性研究
這種基于數值模擬的設計方法可以大大縮短設計周期,并降低實驗成本,為氣墊輥的優化設計提供高效可靠的手段。此外,數值模擬還可以進行參數敏感性分析,通過改變不同設計參數的數值,評估其對出風均勻性的影響程度。通過這種方式,我們可以確定關鍵參數,并找到最佳的設計組合,以實現出風均勻性的最優化。綜上所述,數值模擬在氣墊輥設計中具有重要的作用。
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Infiniteelements ??? 2年前
基于Ansys Fluent的吹膜旋轉牽引氣墊輥出風均勻性研究
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
這篇解釋了 Alvarez 變焦鏡頭的主要原理,並包括在 Zemax OpticStudio 中對 Alvarez 變焦鏡頭和建模的演示。Luis Walter Alvarez(生於1911 年 6 月 13 日 – 卒於1988 年 9 月 1 日)是美國實驗物理學家、發明家和教授。他還是 1968 年諾貝爾物理學獎獲得者。
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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 線下研討會 | 破局高速PCB制造瓶頸:Ansys多物理場與AI驅動設計與制造創新
在AI力、高速互聯與高功率密度電子系統快速發展的推動下,PCB正從傳統載體升級為決定整機性能與可靠性的關鍵,不斷迭代信號速率,大規模的高密度互聯,正在將傳統的設計與制造經驗推向極限。傳統的 “試錯法” 設計周期長、成本高,已無法滿足快速迭代的市場需求,面對多物理場耦合的復雜挑戰,Ansys 提供了業界最完整的仿真解決方案,在設計早期就精準預測并解決潛在問題,提升良率降低成本。
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Ansys中國 ??? 17天前
線下研討會 | 破局高速PCB制造瓶頸:Ansys多物理場與AI驅動設計與制造創新
帖子 以仿真,見未來 | Ansys 助力中國大學生方程式“雙冠”誕生
仿真技術的價值在這支冠軍車隊身上得到了極致體現:在Ansys仿真軟件的支持下,車隊對賽車的傳動系統、空氣動力學套件、輕量化車架結構、電池熱管理系統及底盤電控邏輯進行了迭代優化,大幅縮短了研發周期,降低了試錯成本。
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Ansys中國 ??? 4月前
以仿真,見未來 | Ansys 助力中國大學生方程式“雙冠”誕生
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
相干性是OCT的必要來源屬性,因此我們將使用此方法並允許OpticStudio透過以下方式執行帶寬和採樣:物件設定顯示:醫療保健的美好未來我們很高興看到OCT系統在醫學領域的發展以及在未來幾年中將要出現的創新。隨著這項技術的發展,醫療保健的品質將不斷提高,從而使我們所有人的生活品質得到改善。
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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 2026 R1 | Ansys流體仿真專題網絡研討會上線(共7場)
內容涵蓋從原理方法到工程案例的完整實踐過程,幫助工程師更準確地評估電弧風險、優化設備設計,并縮短研發周期、降低試驗成本。
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Ansys中國 ??? 1月前
2026 R1 | Ansys流體仿真專題網絡研討會上線(共7場)
帖子 報名 | Ansys Twin Builder 2022 R1 新功能
Ansys Twin Builder通過充分結合物理傳感器和虛擬傳感器,將現實世界和數字化世界有機融合,實現跨學科多領域的系統仿真與數字孿生,通過Twin Deployer加速導出和部署數字雙胞胎,實現整個產品生命周期的監測與洞察,幫助客戶實現產品的虛擬實驗,預測性運維,性能優化等增值服務。
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Ansys中國 ??? 4年前
報名 | Ansys Twin Builder 2022 R1 新功能
帖子 邀請函 | Ansys 光電子仿真行業研討會
在AI 力爆發與數據中心高速演進的驅動下,硅光芯片與光電子技術正加速成為產業核心。隨著硅光、光模塊以及新型光電器件的設計復雜度持續提升,傳統依賴經驗與試錯的開發模式已難以滿足效率與性能的雙重要求。 以仿真為核心的設計流程,正成為縮短開發周期、降低試錯成本,并提升產品可靠性的關鍵。
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Ansys中國 ??? 1月前
邀請函 | Ansys 光電子仿真行業研討會
帖子 報名開啟 | Ansys 新功能系列直播即將上線,全面解析新一代仿真能力
傳統依賴經驗與反復試模的方式,已難以滿足當前對開發周期、成本控制和一致性的要求。Ansys Forming 基于 LS-DYNA 成形求解能力,結合 Ansys 自研的現代化前后處理與流程管理,為工程師提供從高精度成形預測到工藝穩健性評估的完整解決方案。
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Ansys中國 ??? 2月前
報名開啟 | Ansys 新功能系列直播即將上線,全面解析新一代仿真能力
帖子 雙梁橋式起重機箱形偏軌主梁CAE設計方法
4 系統例以10T22.5M雙梁橋式起重機的箱形偏軌主梁為例,運用系統進行例分析,系統主界面如圖5所示,先后點擊“Creo4.0鏈接”、“ANSYS19.0鏈接”,前處理界面如圖6所示,結構設計界面如圖7所示,ANSYS求解界面如圖8所示,輸入對應參數,即可完成設計,設計完成后查看求解結果和生成計算書,查看結果圖如圖9所示。
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星空caer ??? 2年前
雙梁橋式起重機箱形偏軌主梁CAE設計方法
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