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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) 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
(a) 兩到建構光束折射到全像材料中 (b) 重建光束折射到體積全像中現在,我們考慮在全像中,由正弦調變來表示折射率nα,如方程式(3)。其中n0為平均折射率,n1為折射率的振幅調製,K為光柵向量。透射反射全像的繞射波穿透波的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)一階繞射波之間交換。
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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 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 Moldex3D模流分析之Tokyo Seiki公司使用模流大幅減少試模次數
Chong 先生指出:「由於憑傳統經驗直覺的設計方式已經無法完全掌握日新月異的產品,因此以嚴謹的 CAE 分析來決定模具設計品質已成為該公司的絕佳競爭力和業務著力點,模流分析結果更是有效說服客戶修改設計的優質工具。」
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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 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 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 Ansys高校計劃 | 課程教學合作項目
Ansys 學習中心,又稱 Ansys大學(Ansys Learning Hub,簡稱 ALH)是 Ansys 為全球用戶開發的一站式學習平臺,由 Ansys 全球技術專 家團隊精心打造,全球同步。有全面、完整、系統化的在線課程,包括視頻練習例,提供豐富的學習資源持續 不斷的學習體驗,滿足各類用戶不同階段的學習需求。
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技術鄰公告 ??? 3年前
Ansys高校計劃 | 課程教學合作項目
帖子 如何避免ansys中途崩潰關機?看這里
ansys是一款功能強大的仿真軟件。它用于分析工程領域的結構分析流體動力學。在使用ansys軟件時,必須面對許多復雜的問題,并且計算機會崩潰關機。這導致工作人員的時間浪費以及效率低下。ansys關閉計算機的原因ansys在求解過程中關閉計算機的原因可能有多種。一些常見的原因包括:1、電腦力不足- ANSYS 仿真軟件需要足夠的處理 RAM、CPU 數據存儲量才能運行。
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贊奇云工作站 ??? 3年前
如何避免ansys中途崩潰關機?看這里
帖子 重新定義——2022年度Ansys中級認證&Ansys高校合作計劃
作為CAE行業領軍人物的Ansys公司,為進一步促進廣大工科院校學生以及制造行業工程師仿真水平的提升,增強就業競爭力,聯合技術鄰重新定義了2022年的Ansys仿真創新工程師中級認證項目(簡稱Ansys中級認證)。
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技術鄰公告 ??? 4年前
重新定義——2022年度Ansys中級認證&Ansys高校合作計劃
帖子 負體積(節點速度無限大)解決辦法
solid164單元,由于計算機過程中網格變形很大,于是在計算機到一半時,講網格重新劃分了一下,結果出現很多負體積單元,</p><p>1.出現負體積是一件很痛苦的事情,尤其是到一半,如果計算的結果已經滿足你想要的數據,勸你不要弄下去了。</p><p>如果,你非要堅持下去,最直接的辦法,重新建模型,調整網格大小,但是這樣并不能保證,一定不會出現負體積。</p><p>自己慢慢摸索吧。
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不問出處 ??? 1年前
負體積(節點速度無限大)解決辦法
帖子 【CAE案例】硼稀釋事故時堆芯內硼濃度空間分布情況模擬
另外,由于主泵軸封注水的注入,也會在主泵殼內積聚清水,此時如果電源恢復,主泵重新啟動就會將這些清水推入堆芯,從而引入正反應性,產生堆芯超臨界風險,導致非均勻硼稀釋事故。此例的目的在于, 通過code_saturne模擬一回路出現硼稀釋事故時,堆芯內硼濃度的空間分布情況,計算得到堆芯入口最低硼濃度,并與JULIETTE 試驗結果對比驗證。
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CAE璐姐 ??? 3年前
【CAE案例】硼稀釋事故時堆芯內硼濃度空間分布情況模擬
帖子 基于Adams與Ansys的噴漿機斷臂仿真分析 附ANSYSADAMS聯合仿真步驟--剛柔混合模型
該噴漿機機械臂在頻繁的啟時,后臂處出現裂口后斷裂,可能造成嚴重安全事故。為分析機械臂斷裂的原因,并對其結構強度進行進一步的改進,本案列運用AdamsAnsys對機械臂的運動學與動力學模型后臂有限元模型進行建模分析。
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huanggu4797 ??? 3年前
基于Adams與Ansys的噴漿機斷臂仿真分析 附ANSYS和ADAMS聯合仿真步驟--剛柔混合模型
帖子 ‘神工坊’高性能仿真云平臺其它云平臺的區別!
而云計算一般需要采用虛擬機調度,啟虛擬機通常需要帶來額外的時間開銷。另外,當虛擬機資源不滿足多變業務資源需求時,還需要反復重新配置啟動虛擬機。4.大規模并行超級計算機在“集中力量辦大事”方面具有天然優勢。超級計算機最核心的場景,就是利用所有的計算資源計算一個大科學問題。
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神工坊(高性能仿真) ??? 5年前
‘神工坊’高性能仿真云平臺和其它云平臺的區別!
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
帖子 Ansys Lumerical | 行波 Mach-Zehnder 調制器仿真分析
形狀建模后首先用腳本導入步驟1得各偏壓下的折射率分布,分別利用Eigenmode求解器出波長1.55um下的基本模態信息,包含等效折射率、群折射率、損耗、以及估算有效調變長度為4.5毫米下的相移,并用腳本提取有效折射率相對于零偏差的變化,零偏差是 INTERCONNECT 中傳輸線幅度調制的參考(中間)偏差。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Lumerical | 行波 Mach-Zehnder 調制器仿真分析
帖子 CFD仿真 | 使用NVIDIA GPU加速仿真:本地部署云解決方案
本次會議介紹了Ansys Fluent原生GPU求解器的最新測試結果,了解GPU相對于傳統CPU硬件的優勢所在,以及市場上各類型號GPU的支持現狀基本力信息;還會介紹基于Fluent GPU支持的最新模型以及工程應用案例,目前點播內容可在Ansys數字資源中心查看,歡迎大家前往觀看。
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Ansys中國 ??? 8月前
CFD仿真 | 使用NVIDIA GPU加速仿真:本地部署和云解決方案
帖子 ANSYS RMxprt電機設計精講之調優分析
作者計劃以ANSYS Maxwell為平臺,以電機電磁設計為內容,打造全系列的課程,RMxprt電機設計精講是第一部分內容,更是基礎,針對Maxwell的教程預計在明年會推出,期望能夠提高電機設計工程師的仿真計算能力,也希望大家能夠連續學習,并予以收藏關注,謝謝大家的支持!
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電設青年 ??? 4年前
ANSYS RMxprt電機設計精講之調優分析
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