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帖子 Ansys Workbench利用單元子結構技術,提升大模型計算效率
Ansys針對這類工程問題提供模態綜合法(CMS)利用單元,將非關鍵部件進行縮減計算。本文根據查閱到的網絡資料,對單元縮減計算如何在Ansys Workbench 中實現,進行了介紹。示例: 工業設計產品需要模擬工作環境進行振動試驗,產品本身結構已經很復雜,再加上工裝往往是一個更大的結構。
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cae_lizh ??? 1年前
Ansys Workbench利用超單元子結構技術,提升大模型計算效率
帖子 案例 | 通過 Ansys Lumerical FDTD 設計優化超高數值孔徑透鏡
Ansys Lumerical FDTD 軟件,模擬與不同情況相對應的各種組成材料和背景材料設置 Ansys Lumerical FDTD 實現準確模擬構光學透鏡 Ansys Lumerical FDTD 實現與 Ansys Zemax 軟件交互集成,可以進行仿真數據互傳 利用 Ansys Lumerical FDTD
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陽普科技 ??? 3年前
案例 | 通過 Ansys Lumerical FDTD 設計優化超高數值孔徑超透鏡
帖子 Ansys 彈性橡膠材料仿真分析
11月11日,Ansys官方『Ansys 彈性橡膠材料仿真分析』研討會為您展開介紹Ansys彈性橡膠材料分析方案,還將簡要介紹Ansys最新收購的聚合物材料建模工具PolymerFEM,感興趣的下滑預約學習?? 時間:11月11日(星期二),16:00-17:00內容簡介:本次網絡研討會主要介紹Ansys彈性橡膠材料分析方案,聚焦于超彈性本構的選取
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技術鄰公告 ??? 6月前
Ansys 超彈性橡膠材料仿真分析
帖子 Ansys Lumerical | 透鏡設計第三部分:如何基于Lumerical以及OpticStudio完成全面的透鏡設計
相關閱讀:Ansys Lumerical | 透鏡設計第一部分:Lumerical 與 Zemax 的互通性Ansys Lumerical | 透鏡設計第二部分:OpticStudio 中的整體透鏡設計第4步:在Zemax OpticStudio中傳播從第3步導出的Enear_lens_extended.zbf文件可以直接導入到OpticStudio中,以便在系統的其余部分進行傳播
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宇熠科技 ??? 1年前
Ansys Lumerical | 超透鏡設計第三部分:如何基于Lumerical以及OpticStudio完成全面的超透鏡設計
帖子 一期一會 | 詳解Ansys方案支持透鏡和共封裝光學的技術發展
例如,對于透鏡,仿真可以幫助研究人員檢查元原子的位置和大小,以對光通過不同布局的衍射進行仿真。仿真可幫助設計人員分析由衍射光學元件調制時的場分布、遠場方向圖和波前變化。Ansys Lumerical套件、Ansys Speos軟件和Ansys Zemax OpticStudio軟件都可以對衍射光學元件進行仿真。
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Ansys中國 ??? 4天前
一期一會 | 詳解Ansys方案支持超透鏡和共封裝光學的技術發展
帖子 免費研討會 | Ansys Zemax & Lumerical 聯合設計透鏡案例
研討會大綱1.Ansys Zemax 軟件介紹2.Ansys Lumerical 軟件介紹3.FDTD 原理講解4.透鏡設計思路5.透鏡設計案例研討會信息主題:Ansys Zemax & Lumerical 聯合設計透鏡案例時間:2023年6月12日 15:00-15:45主辦方:武漢宇熠科技有限公司參與方式:騰訊會議(會議號:916
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宇熠科技 ??? 2年前
免費研討會 | Ansys Zemax & Lumerical 聯合設計超透鏡案例
帖子 Ansys Lumerical | GPU,透鏡,鈮酸鋰調制器等重磅來襲!
Ansys Lumerical 2023R2新版本正式發布!主要集中在光子學多物理場求解器增強,FDTD GPU 加速支持,透鏡流程優化,鈮酸鋰調制器支持,光子集成電路仿真能力增強, GUI增強和云計算支持等。 光子學核心技術 1、RCWA 功能增強?新增 RCWA求解器下的電磁場監視器,用于更多類似透鏡的仿真驗證需求。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Lumerical | GPU,超透鏡,鈮酸鋰調制器等重磅來襲!
帖子 Ansys Lumerical | 透鏡設計案例分享第二部分:OpticStudio 中的整體透鏡設計
說明本案例的目的是設計一個由圓柱形納米棒組成的衍射透鏡,人為調整納米棒的半徑和排列可以在透鏡表面上產生所需的相位分布。該設計的近場和遠場分析在Ansys FDTD、RCWA(嚴格耦合波分析)和 OpticStudio中得到驗證。注意:在 Zemax 中進行進一步分析需要 OpticStudio 12 以上版本。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Lumerical | 超透鏡設計案例分享第二部分:OpticStudio 中的整體透鏡設計
問答 ansys /abaqus做彈性材料模型?

為什么我分別用ansys和abaqus做彈性材料模型擬合,差距很大:將拉伸真實應力應變轉到ansys里進行擬合,得到較符合的模型是多項式 n=2(如圖1) 將拉伸名義應力應變轉到abaqus里擬合,得到的最吻合的是ogden n=3(如圖2),多項式n=2也比較符合但是差距很大

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lxxx ??? 1年前
帖子 Ansys Lumerical|大尺寸透鏡的光線追跡仿真
Ansys OpticStudio還可用于優化整個光學系統中超透鏡所需的波前,以便使用具有離散系數的函式(例如多項式)來定義目標相位。在本文中,我們針對的是半徑為10mm,焦距為300mm的球面透鏡。 請注意,將數值孔徑 (NA) 保持在合理的值非常重要。如果透鏡被設計為相位變化很快的輪廓,則邊緣上的相位變化可能超出考慮納米單元的分辨率所能實現的范圍。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Lumerical|大尺寸超透鏡的光線追跡仿真
視頻 基于ANSYS的靜力學分析的非線性仿真之彈分析
基于ANSYS的靜力學分析的非線性仿真之彈分析
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寧博士CAE團隊 ??? 4年前
基于ANSYS的靜力學分析的非線性仿真之超彈分析
視頻 寧博士CAE:ANSYS彈材料的應力應變曲線的擬合及材料參數確定
寧博士CAE:ANSYS彈材料的應力應變曲線的擬合及材料參數確定
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寧博士CAE團隊 ??? 3年前
寧博士CAE:ANSYS超彈材料的應力應變曲線的擬合及材料參數確定
視頻 基于ANSYS的非線性材料之彈仿真分析
基于ANSYS的非線性材料之彈仿真分析
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寧博士CAE團隊 ??? 4年前
基于ANSYS的非線性材料之超彈仿真分析
視頻 【7】合集:詳講解:ANSYS Workbench雙向流固耦合分析應用(從前處理到后處理)
詳講解:ANSYS Workbench雙向流固耦合分析應用(從前處理到后處理)
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皓月稱臣 ??? 8月前
【7】合集:超詳講解:ANSYS Workbench雙向流固耦合分析應用(從前處理到后處理)
帖子 Ansys研究顯示60%的消費者擔憂二氧化碳排放問題
Ansys可持續航空調研展示了消費者對航空業的碳足跡、未來飛行和安全性的態度 根據Ansys委托開展的一項全面的消費者調研顯示,超過60%的消費者對飛機排放的二氧化碳(CO2)感到擔憂,并愿意支付更多費用支持更環保的航空旅行。
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Ansys中國 ??? 2年前
Ansys研究顯示超60%的消費者擔憂二氧化碳排放問題
帖子 Ansys Zemax | 設計衍射光學元件(DOE)和透鏡(metalens)
在這篇文章中,我們簡要介紹了使用 OpticStudio 設計衍射光學元件(DOE)和透鏡(metalens)的過程。我們討論了相位面和局部光柵的概念。附件中還提供了一些有用的DLLs,以支持特殊的 DOE 或 metalens 設計方法。(聯系我們獲取文章附件) 本文討論了衍射光學元件(DOE)和透鏡(metalens)的設計過程。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 設計衍射光學元件(DOE)和超透鏡(metalens)
帖子 Ansys Zemax | 如何在OpticStudio中設計衍射光學元件(DOE)和透鏡(metalens)
在metalens設計過程中,通常設計者清楚原子的形狀和它所代表的相位之間的關系。然后根據這種關系和給定的相位分布來布局原子。[1-3]對于一些傳統的DOE設計,相位分布通常被認為是一個頻率分布函數。這樣,DOE可以被看作是一個同心圓光柵,其中周期是關于徑向距離的一個函數。[5]這兩種解釋大致相同,因為兩者都在表面上產生周期變化的周期結構。
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宇熠科技 ??? 11月前
Ansys Zemax | 如何在OpticStudio中設計衍射光學元件(DOE)和超透鏡(metalens)
帖子 Ansys Lumerical | 表面圖像傳感器濾光片的逆向設計
綜述為了設計表面,我們使用了 Lumerical Lumopt 的多參數、多目標拓撲逆向設計優化方法。我們將原子的折射率在 1.0(空氣)到 2.4(TiO2)之間變化,并最大限度地提高 2D 紅色和藍色敏感傳感器區域的光學效率。步驟1:定義基礎模擬項目下載示例附帶的文件并將所有文件解壓到一個公共目錄中。
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宇熠科技 ??? 1年前
Ansys Lumerical | 超表面圖像傳感器濾光片的逆向設計
視頻 【2】詳解ANSYS Workbench截面內力提取方法
ANSYS Workbench中如何輸出任意截面上的內力圖及節點力
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皓月稱臣 ??? 9月前
【2】超詳解ANSYS Workbench截面內力提取方法
視頻 ANSYS新能源汽車懸架系統進階培訓課程-國標極端工況-剛度撓度強度彈性結構疲勞時域法振動分析
深化理論基礎:深入理解剛度、強度、彈性結構變形及振動分析的基本原理。增強問題解決能力:通過真實案例學習如何解決實際工程中的挑戰,如自接觸、彈性材料收斂困難等問題。緊跟行業標準:了解并遵循相關行業標準(如GB 7031《車輛振動輸入》),確保設計和分析的質量。
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胡說CAE ??? 9月前
ANSYS新能源汽車懸架系統進階培訓課程-國標極端工況-剛度撓度強度超彈性結構疲勞時域法振動分析
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