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ueotek
这个作者很懒,什么都没留下…
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客户案例 | 如何利用Ansys工具提供互联系统(以及系统的系统),从而使“软件定义汽车”成为可能
这是一个很大的进步,这是通过可靠的仿真软件也就是Ansys,提供更好、更准确的理解来实现的。作为功率系统和物联网领域的市场领导者,英飞凌依靠Ansys的多物理场生态系统,对这些系统的开发复杂性进行分类,并优化各种产品的功能?SDV反映了车辆设计的重大转变,从基于硬件的操作转向基于软件的操作,包括通过软件实现新的功能和特性。安波福SVA的核心是一个开放式服务器平台,安波福将其描述为汽车的主要“大脑”(所有高性能计算就在这里进行),以及中央汽车控制器(CVC),即汽车的“小脑”(负责翻译来自大脑的命令)。原创 2024-11-12 15:50:40 · 822 阅读 · 0 评论 -
【2024 R1 版本更新】Ansys Fluent(下)
Ansys2024R1来了,小宇赶紧将新功能给大家汇报一下。GPU求解器功能势头最强,pyFluent又开始迭代了,CPU模型中又更新了很多功能,fluent meshing中的thin volume mesh功能也来了。原创 2024-03-14 10:07:07 · 1218 阅读 · 0 评论 -
【2024 R1 版本更新】Ansys Fluent(上)
Ansys2024R1来了,小宇赶紧将新功能给大家汇报一下。GPU求解器功能势头最强,pyFluent又开始迭代了,CPU模型中又更新了很多功能,fluent meshing中的thin volume mesh功能也来了。原创 2024-03-14 09:49:20 · 2022 阅读 · 0 评论 -
电动方程式车队利用仿真技术提高效率
随着人们迈向全电动汽车未来,保时捷等原始设备制造商正在对一些有史以来速度最快、重量最轻的车辆进行敏捷性测试。世界上只有一项比赛,可以让您看到电动汽车以每小时200英里的速度在城市街道上飞驰45分钟,这就是ABB FIA E级方程式世界锦标赛。E级方程式赛车不仅仅关乎动力,还关乎如何高效地利用动力来赢得比赛。在这里,速度最快与效率最高相吻合,损耗的测量单位不仅仅是千瓦,还会以毫秒计算。原创 2024-02-28 11:26:08 · 786 阅读 · 0 评论 -
【Ansys Fluent Web 】全新用户界面支持访问大规模多GPU CFD仿真
此外,用户还可通过全新的Ansys SimAI™工具,利用生成式人工智能(AI)的强大功能,在给定设计范围内快速探索其它设计,在几分钟内便能获得结果。Fluent Web UI提供Ansys Fluent™界面,Ansys Fluent是业界领先的CFD求解器,其所支持的原生GPU可将结果生成时间缩短近10倍。Ansys产品高级副总裁Shane Emswiler指出:“我们的客户可在云端或本地利用我们的原生GPU求解器和人工智能解决方案,在从汽车到航空航天的广泛行业应用中实现显著的时间节省优势。原创 2024-02-28 11:08:48 · 755 阅读 · 0 评论 -
Ansys Speos | 3D Texture 车灯案例应用
Speos 3D Texture功能提供了一种解决方案,可以绕过 CAD 系统限制来设计和模拟数百万个小图案:pattern图案的分布类型和重复次数。3D Texture可用于设计照明系统,例如光导、车灯、亮度增强膜 (BEF) 和由数百万个几何元素组成的背光单元。在 Speos 中创建 3D Texture需要什么?定义轴系,支撑面,运算关系,pattern图案,和映射分布,完成3D Texture的定义。原创 2023-12-26 16:04:29 · 1603 阅读 · 0 评论 -
Ansys Speos SSS|传感器特性与EMVA1288标准以及Lumerical传感器验证
本文是Speos Sensor System exporter(SSS)的使用指南,这是一个强大的解决方案,用于camera sensor模拟结果的后处理。本文介绍了一组实际示例,以演示该工具基于EMVA 1288标准从传感器的降阶模型生成电子图和Raw图像的能力,使得Speos SSS的核心功能及其在camera模拟应用,提供更深层次的理解。Speos SSS工具,专为使用Speos camera模拟结果的后处理。该工具将光谱曝光/辐照度图转换为Raw图像、电子图和显影图像。原创 2023-12-19 14:28:14 · 1093 阅读 · 0 评论 -
光学仿真 | 仿真推动以人类视觉感知为本的汽车显示设计
如果产品设计无法使终端用户产生共鸣,就不会存在卓越的工程设计。您可以设计一种结构坚固的方向盘,但如果它被放在错误的位置,就无法实现其用于转向的主要目的。同样,在围绕人类视觉进行设计时,显示器其实无需具备尽可能高的亮度或能量输出。光学工程师可能会追求上述特性,但是这种期望往往会让设计的目的被忽略掉。优化车辆显示以终端用户为中心,因此应该重点关注他们感知周围世界的方式。显示器设计可以减小像素大小适应低分辨率,最终以精细的图像显示在屏幕上。可读性会被文本和背景之间的感知对比影响。原创 2023-11-07 09:33:52 · 395 阅读 · 0 评论 -
Ansys Zemax | 用于眼睛像差评估的Shack‑Hartmann传感器建模
以及本文介绍了 Zemax提供的可用于在概念的每个步骤评估系统的主要工具, 以及用于实现可靠的系统分析的重要设置。在第二望远镜中,焦距 f2和 f3 的选择方式应确保有合适的放大倍数,以便根据要检查的光瞳尺寸范围来调整 Shack‑Hartmann 传感器的尺寸。在第二望远镜的中间,第三个透镜的焦平面上有一个针孔,以消除背向散射光,特别是来自角膜的散射光,此类散射对系统产生的障碍较大。动态范围与可测量的最大波前变形有关,这主要是由于眼睛屈光不正造成的,它发生在瞳孔的边缘。在高级下,参考OPD设置为绝对。原创 2023-10-23 14:36:55 · 636 阅读 · 2 评论 -
Ansys Lumerical | 铌酸锂热调制波导仿真
首先,对TE0模式进行波长和温度的参数扫描,设置4个波长点(1.5μm-1.6μm范围)和3个温度点(0-100℃范围),扫描之后可以获取不同波长和温度下的模式分布和有效折射率;采用解析的各向异性材料模型使我们能够扫描温度和波长,使用 FDE 计算基模和二次谐波模式的有效折射率。将步骤2获得的不同温度数据点拟合到函数,通过Python在每个温度下计算二次函数的根,进而得到每个温度下色散曲线的截距(下图中每个点代表对应温度的截距),进一步拟合得到温度相关的相位匹配调制斜率曲线。1.55μm基模TE0模式。原创 2022-10-14 12:23:30 · 3549 阅读 · 0 评论