本示例描述了行波 Mach-Zehnder 調(diào)制器的完整多物理場(電氣、光學、射頻)仿真,最后在INTERCONNECT中進行了緊湊模型電路仿真。計算了相對相移、光學傳輸、傳輸線帶寬和眼圖等關(guān)鍵結(jié)果。
大功率激光器廣泛用于各種領(lǐng)域當中,例如激光切割、焊接、鉆孔等應(yīng)用中。由于鏡頭材料的體吸收或表面膜層帶來的吸收效應(yīng),將導(dǎo)致在光學系統(tǒng)中由于激光能量吸收所產(chǎn)生的影響也顯而易見,大功率激光器系統(tǒng)帶來的激光能量加熱會降低此類光學系統(tǒng)的性能。為了確保焦距穩(wěn)定性和激光光束的尺寸和質(zhì)量,有必要對這種效應(yīng)進行建模。在本系列的 5 篇文章中,我們將對激光加熱效應(yīng)進行仿真,包括由于鏡頭材料溫度升高而引起的折射率變化,以及由機械應(yīng)力和熱彈性效應(yīng)造成的結(jié)構(gòu)變形。
提到汽車內(nèi)飾照明光學,人們或許會聯(lián)想到門板上起裝飾作用的的氛圍燈、用于閱讀書籍或讀物的閱讀燈、方便駕駛員觀察數(shù)據(jù)的儀表燈。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅汽車內(nèi)部就存在至少20處營造氛圍的輔助用燈。其中Lightguide與Lightpipe一直是照明燈具中最基本與重要的元件之一。有鑒于此,光學產(chǎn)品的設(shè)計與優(yōu)化常常被視作復(fù)雜且困難的工作?,F(xiàn)如今,Ansys Speos可以提供客戶眾多設(shè)計自由度,通過Ansys強大的Workbench平臺,輕松實現(xiàn)光學產(chǎn)品的優(yōu)化迭代。
在本篇文章中,我們將展示如何使用Ansys光學解決方案設(shè)計和分析HUD系統(tǒng)。首先,Ansys OpticStudio用于設(shè)計和優(yōu)化整個系統(tǒng),以實現(xiàn)高質(zhì)量的光學性能。完成此階段后,在Ansys Speos中執(zhí)行詳細的分析和驗證,其中HOA(HUD Optical Analysis)功能可根據(jù)自定義的真實指標驗證整個系統(tǒng)的光學性能。最后,Speos把設(shè)計的HUD數(shù)據(jù)集成到真實環(huán)境中,將駕駛員看到的內(nèi)容可視化到模擬結(jié)果中。
在本例中,通過使用FDTD求解器和CHARGE求解器對CMOS圖像傳感器的光學和電學特性進行仿真,從而分析其角度響應(yīng)。仿真的結(jié)果主要包括:光的空間分布與傳輸,光效率及量子效率與光入射角度的關(guān)系,同時還分析了微透鏡位移產(chǎn)生的影響。
本系列共3篇文章,旨在介紹如何使用OpticStudio序列模式界面進行操作。本文以單透鏡為例,介紹了設(shè)計透鏡的基本過程,包括構(gòu)建系統(tǒng)(第1部分)、分析其性能(第2部分),以及根據(jù)所需的指標參數(shù)和設(shè)計約束對其進行優(yōu)化(第3部分)。