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ZEMAX軟件技術(shù)應(yīng)用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
一
個(gè)
參考用的經(jīng)驗(yàn)法則是,對(duì)於反射全像,n1/n之比不應(yīng)大於0.16,對(duì)於透射全像,n1/n之比不應(yīng)大於0.06。[2] 厚度: 假設(shè)全像是厚的。經(jīng)驗(yàn)上,我們是確保以下條
件
來(lái)保證耦合波理論仍然適用: 多階繞射: 這與厚度的限制相同。對(duì)於厚的全像,輸入光線的能量將只轉(zhuǎn)移到直接
穿透
的0階波或繞射的+1階波上。
2122
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
Zemax光學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)教程:如何使用Jones Matrix表面
此外,E具有{Ex, Ey, Ez}三
個(gè)
複數(shù)型式的分量。而傳播向量k的三
個(gè)
分量{l, m, n}則是電磁波在x, y, z方向上的Cosine分量。為了使下方的式子成立,E和k必須互相垂直。將E和k分別以分量的形式帶入,我們可以得到下方的結(jié)果。任意
兩
種材料間的介面都可以使入射光產(chǎn)生偏極化的現(xiàn)象,而OpticStudio可以將這
個(gè)
結(jié)果完整的呈現(xiàn)。
2425
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
Ansys Zemax光學(xué)設(shè)計(jì)軟件技術(shù)教程:眼科鏡片設(shè)計(jì)
隨著自由曲面製程技術(shù)的演進(jìn),光學(xué)設(shè)計(jì)者得以摒除許多以往的限制條
件
。同時(shí),OpticStudio具有優(yōu)越的運(yùn)算能力,可以進(jìn)行規(guī)模較大的系統(tǒng)和更多影像參數(shù)的模擬。得益於此,眼科鏡片的設(shè)計(jì)可以有更進(jìn)一步的改善,我們將在以下的文章中詳述。傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方式對(duì)於人眼而言,存在一
個(gè)
虛擬的“遠(yuǎn)點(diǎn)”,這
個(gè)
點(diǎn)代表了我們可以清楚看到物體的極限距離。在這
個(gè)
點(diǎn)之外的景物,將會(huì)成像於視網(wǎng)膜前方。
2212
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
負(fù)體積(節(jié)點(diǎn)速度無(wú)限大)解決辦法
上,最好是分散到幾
個(gè)
node上以pressure的方式等效施加</p><p>2.在容易出現(xiàn)大變形的地方將網(wǎng)格refine</p><p>3.使用全積分元素=&gt;全積分元素沒有Hourglassing問題,但計(jì)算速度慢且
還
有其他問題,是最不
建
議的作法</p><p>1 采用全積分單元</p><p>2 使用均勻網(wǎng)格,避免采用單點(diǎn)集中載荷)</p><p>3 全局增加模型的彈性剛度</p><p>全積分單元比減縮積分單元更容易出現(xiàn)負(fù)體積
5439
9
不問出處
??? 1年前
帖子
基于CATIA有限元的開檔消隙力計(jì)算方法研究
圖6 裝配緊固
件
的U型開檔有限元模型其中,“Contact Connection Property”接觸屬性設(shè)置對(duì)話框如圖7所示,“Clearance”用于設(shè)置接觸間隙值,通常設(shè)置成曲面實(shí)際幾何間距,該值范圍內(nèi)兩曲面可自由運(yùn)動(dòng),直到間距為0時(shí)網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)可切向運(yùn)動(dòng),不可法向
穿透
;“Friction ratio”為接觸后的摩擦系數(shù),不和“No sliding”同時(shí)選中。
3741
4
CATIA助手
??? 2年前
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tangent directions used to enforce contact constraints for contact pair (assembly_sxsz_cns_,assembly_m_surf-67) will not rotate with either surface.
we recommend using single-sided surfaces under *CONTACT INITIALIZATION ASSIGNMENT to handle initial adjustments more precisely and avoid possible convergence problems.
abaqus出現(xiàn)surfaces below have a mixture of 3d shell edges and other types
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?2021
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