发现新的方法,把创新的想法变成产品,塑造世界。OpticStudio是光学、照明和激光系统设计的标准,在整个光学行业的领先公司和世界各地的大学。
2023年1月
Ansys Zemax OpticStudio 2023 R1增加了对复合表面定义2D衍射光栅的支持,以及单射线的非连续跟踪。
当Lumerical FDTD安装在同一台PC上时,通过动态连接OpticStudio到Lumerical RCWA求解器来模拟和优化高级AR和HUD系统中使用的复杂2D光栅,以计算衍射效率。
以顺序模式轻松创建和容忍复杂的表面几何形状,包括直接容忍基于凹陷的表面和堆叠复合贴面上的不规则性,而不需要变通方法。
通过更好地理解出口瞳孔扩张器和其他复杂成像系统中的光线行为,设计出色的AR光学系统。在不影响原始系统的情况下,以非连续模式分析和可视化单个射线。
获得主动刚体运动(RBM)解耦,在分析过程中进行更粒度的控制;提高了使用STAR的光线瞄准功能的速度;在STAR系统查看器中对体素的光圈进行更紧密的修剪。
在这个即将到来的网络研讨会中,了解Ansys Zemax OpticStudio和Ansys Zemax OpticsBuilder的最新更新和功能。此2023 R1版本包括复合表面(CS)属性,允许用户将一个表面的凹陷添加到下一个表面,以及由于表面变形和刚体运动而导致的光学性能变化。
改进您的光学工作流程,花更多的时间来验证和增加您的设计质量。使用我们的API自动化工作流程。使用OpticStudio STAR(仅限企业版)快速分析结构和热负荷的影响。
“OpticStudio使得在过程的不同阶段使用不同的优化技术变得容易。使用OpticStudio可以让我们以最高效的方式工作。”
光学和光子学领导者LightPath需要一种更好的方法来管理其非球面透镜设计的复杂性,这种非球面透镜的加工成本非常昂贵。为了确保他们的非球面透镜设计可以生产,LightPath使用OpticStudio应用局部和全局优化、Hammer优化(帮助寻找局部空间之外的设计解决方案)和对比度优化来在制造前优化设计以达到峰值光学性能。通过减少成本高昂的原型数量,LightPath节省了时间和金钱,并帮助更快速地生成可行的、适销对路的产品。OpticStudio中的优化工具集使LightPath团队能够专注于质量、性能和工作流自动化,同时通过可预测性更快地进入市场。
通过将Ansys Zemax OpticStudio与Ansys Lumerical而且Ansys Speos.简化光子、光学、机械和制造工程师之间的工作流程和沟通。
利用波导、传感器和微透镜在芯片级优化光子元件、电路和系统的设计
通过api驱动的自动化应用光线跟踪分析、优化以及光学和机械公差来优化光学设计
通过照明模拟和集成到3D环境中预测系统的照明和光学性能
所有用户,包括残障人士,都能访问我们的产品,这对Ansys来说至关重要。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(第508条)、Web内容可访问性指南(WCAG)和当前格式的自愿产品可访问性模板(VPAT)的可访问性要求。