在 Ansys Zemax OpticStudio 使用 ABg 模型 建构表面散射属性
2026.06.11本文详细阐述了如何在 Zemax OpticStudio 中利用基础 ABg 模型表述表面散射现象,并进一步演示了通过多组 ABg 参数分布(*.ABGF)定义复杂表面散射属性的标准工作流。
然而,高精度光学仿真(如车载 AR-HUD 挡风玻璃杂散光分析、高精度光学镜头迷光评估)的基础,取决于高质量的底层实测数据。CYBERNET 莎益博提供 BSDF 光学散射测量服务。如果您有定制化的光学散射量测需求,我们的专业光学实验室在环境温湿度与洁净度上均受到严格控制,能为高精细样品提供理想的量测条件。
我们的实测 BSDF 数据(可直接导出为符合 Zemax、Speos 等主流软件的高维数据表格式)能大幅增强您的外观色彩渲染逼真度,并为产品研发提供真实、详尽的光学散射特征。如果您对我们的 BSDF 光学量测服务感兴趣,或希望进一步了解如何将量测数据导入光学软件,欢迎随时与我们的技术专家团队取得联系,我们将为您提供专业的定制化方案咨询。
Ansys Workbench 下的注塑分析振动耦合分析
2026.06.09当前汽车行业正持续推进零部件轻量化设计与制造成本优化,树脂材料替代传统金属已成为核心技术方向之一。通过树脂化改造,在实现车身减重、提升燃油经济性与降低生产投入的同时,可兼顾零部件的结构功能与装配适配性。为弥补纯树脂材料本身刚度不足的问题,行业普遍采用玻璃纤维增强树脂基复合材料,借助纤维的高模量特性显著提升制品刚性、强度与结构稳定性,满足汽车关键部件的力学性能要求。
本技术资料以某继电器盒为研究对象,基于 CAE 仿真开展振动特性解析,重点分析注塑成型过程对树脂部件振动性能的作用规律。其中注塑成型过程中决定产品最终质量与力学行为的关键综合因素,主要包含三类核心效应:一是纤维在流动充填过程中形成取向分布,进而引发材料呈现各向异性力学特征;二是成型冷却后产生的翘曲变形与内部残余应力,直接改变部件实际几何形态与受力状态;三是不均匀收缩导致制品内部形成密度差异分布,影响结构质量分布与动态响应特性。通过系统解析上述效应,可为树脂部件的成型工艺优化与振动性能控制提供依据。
半光谱的 BSDF 测量
2026.05.07半光谱的 BSDF 测量是 Ansys OMS4系统独有的方法,即采用一个波长测量材料表面的 BSDF 形状,使用积分球获取材料表面的反射/透射的光谱信息,生成一个 BSDF 数据,用于 Speos 光学软件进行仿真。