首页/文章/ 详情

Ansys 2025 R2 | Ansys光学与光子学仿真新功能介绍——Zemax

1年前浏览894

Ansys Zemax OpticStudio

2025 R2关键功能

NSC成像设计

NSC序列选择器-具有可视化序列生成器的完整功能

问题解决:新的可视化序列生成器和路径分析集成,可在非序列工作流程中实现更直观的控制和更高的效率,允许用户使用特定光线序列跟踪、分析和管理复杂的射线路径。

行业:航空航天与国防、医疗保健、汽车、高科技

Ansys产品工作流程:多种

目标受众:光学工程师、光学系统设计师

Ansys Optics跨产品工作流程(一)

Metalens WFT(超透镜窗口傅里叶变换)-快速模式和自定义窗口大小

问题解决:使用Metalens DLL中的全新快速模式加速Metalens光线追踪,并通过用户自定义窗口大小实现精确控制。

行业:航空航天与国防、医疗保健、汽车、高科技

Ansys产品工作流程:Ansys Zemax OpticStudio

目标受众:光学工程师/系统设计师/光子工程师

Ansys Optics跨产品工作流程(二)

将光学设计导出至Speos-增强反射系统支持

问题解决:扩展对反射镜、离轴表面和复杂孔径的支持,从而实现先进光学系统的精确导出。

行业:航空航天与国防、医疗保健、汽车、高科技

Ansys产品工作流程:Ansys Speos

目标受众:光学系统设计师/光学工程师/光机工程师

Ansys Zemax OpticStudio

2025 R2新功能

面向制造的真实相机设计

  • MPVT功能增强-支持同轴镜

  • 扩展ISOX操作数中的单位支持

NSC成像设计

  • NSC序列选择器

  • 高保真度转换为NSC网格垂度

多物理场工作流程

  • STAR多物理场数据集的标题

Ansys Optics跨产品工作流程

  • 将光学设计导出至Speos的增强功能

  • Metalens WFT-快速模式和用户自定义窗口大小

生产力增强

  • 布局和分析的可自定义水印显示

  • OpticStudio版本更新了地址设置

  • 离焦FFT MTF–现已支持多线程













MPVT操作数增强–支持同轴反射镜

(Premium和Enterprise)

  • MPVT是25 R1版本新增的公差操作数

    -它可以指定元件旋转的机械中心

  • MPVT操作数现在除了透镜外,还支持同轴反射镜

  • 中心点可以放置在反射镜表面、边缘或中心

    -带有描述性中心点名称的下拉菜单无需参考反射镜公差的数字代码

  • 可以考虑反射镜基底以确保精确建模

  • 扩展MPTV在光机公差分析中的应用

    -简化具有复杂安装的反射系统的设置

拓展ISOX操作数中的单位支持

(所有版本)

  • ISOA、ISOB、ISOC和ISOD操作数现在支持纳米、光圈或微米为单位

  • 提高对表面形状不规则性进行公差评估时的灵活性

    -选择最符合您设计或制造需求的单位

  • 所选单位会反映在ISO元件图A(B/C)注释中

    -提高文档和生产交接的清晰度和一致性

NSC序列选择器–现已具备完整功能

(Premium和Enterprise)

  • 集成到光线追迹分析组

  • 包含用于编辑和创建的全新可视化序列生成器

  • 序列生成器现支持路径分析的输入

    -避免重新处理大型光线文件,从而节省时间

  • 支持特定光线序列,实现可重复分析

    -非常适合分析杂散光、鬼影和多次反射

  • 应用:手机摄像头、VR/MR、HUD、立方体卫星

NSC网格矢高表面的高保真转换

(所有版本)

  • 转换方法更新为双三次插值

  • 转换为NSC组工具新增分辨率设置

    -用户可以选择33×33至2049×2049采样率

  • 转换过程中实现更精确的表面特征

  • 尤其适用于陡坡和精细表面特征

  • 提高非序列模拟中的建模精度

STAR多物理数据集的标题

(Enterprise)

  • 为STAR中使用的FEA数据集添加标题和注释

    -提高数据集的可读性、结构和可追溯性

  • 整理和注释数据,使其更易于解读

    -改善协作和长期可维护性

  • 简化与STAR多物理场数据加载器的集成

    -有助于确保数据集记录完整且易于解读

将光学设计导出至Speos增强功能

(所有版本)

  • 扩展了物体和曲面支持

    -离轴圆锥自由曲面

    -NSC离轴镜、双圆锥泽尼克透镜

  • 已支持曲面和物体的镜面版本

    -镜面可导出为不透明体,并带有涂层表面属性

    -镜面基底参数支持厚镜面几何形状

    -保留涂层数据以保持光学精度

  • 现在可以正确导出圆形、矩形、椭圆形和偏心孔径

    -适用于序列和非序列系统

  • 坐标断点增强功能

    -支持放置在材料外部的SEQ坐标断点

    -支持更精确的楔形和离轴组件建模

Metalens WFT-快速模式和

用户定义窗口大小(所有版本)

  • 超透镜DLL中新增WFT计算模式

  • 快速模式为典型设计提供显著更快的性能

  • 非常适合具有解析相位分布的超透镜(例如Binary2)

  • 保留原有WFT方法用于验证和特殊情况

  • 窗口大小现在可由用户配置

  • 推荐用于多色系统和大视场分析

视图和分析的可定制水印显示

(所有版本)

  • 水印在布局和分析窗口中显示版本

  • 新增设置,允许用户在OpticStudio偏好设置中禁用水印

  • 有助于减少多窗口或停靠视图中的视觉混乱

    -提高屏幕截图、演示文稿和出版物的清晰度

OpticStudio版本选项中的

地址栏设置更新(所有版本)

  • 地址下拉菜单新增“OpticStudio Version”选项

  • 使用动态版本信息注释绘图

    -补充现有选项,例如自定义文本、文件名和配置编号

  • 避免因过时的硬编码版本号而造成混淆

    -有助于长期保持绘图标签清晰准确

离焦FFT MTF:多线程性能改进

(所有版本)

  • 离焦FFT MTF分析性能显著提升

  • 多线程加速计算,尤其适用于复杂系统

    -缩短包含多个离焦步骤或光线瞄准的设计的运行时间

    -改进可随系统复杂度扩展,有利于现代工作流程

示例:Cooke Triplet采用多色光和15个离焦步骤,显著提升了速度

修复50多个错误,提高稳定性和性能

  • 修复了50多个问题,比以往任何版本都多

  • 改进涵盖序列和非序列工作流程、多物理场、公差、用户界面和集成

  • 增强了稳定性、可靠性和日常可用性

  • 大多数修复直接针对客户反馈和支持案例

  • 提供更流畅、更可靠的设计体验

来源:摩尔芯创
HFSS半导体光学航空航天汽车电力电子UMOptiSlangCSTLumerical材料控制曲面
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-09-10
最近编辑:1年前
摩尔芯创
光学仿真、光学培训、硅基光电子
获赞 14粉丝 36文章 113课程 0
点赞
收藏
作者推荐

光收发器信号完整性分析(包含封装效应)-AEDT-INTERCONNECT互操作性

在此示例中,Ansys Circuit和INTERCONNECT用于对2.5D集成光收发器进行电光信号完整性仿真。该收发器由通过interposer层连接的电集成电路(EIC)和光子集成电路(PIC)组成。Ansys Circuit用于对信号路径的电学部分进行建模,INTERCONNECT用于对光学部分进行建模。单向信号传输用于连接信号路径的电学部分和光学部分。Interposer层上的信号路径使用Ansys HFSS 3D电磁仿真计算出的S参数进行建模。概述了解仿真工作流和关键结果。收发器信号路径始于EIC上的driver,该driver通过interposer将10Gb/sNRZ信号发送到PIC上的耗尽型环形调制器。调制后的光信号经过一个代表信道损耗的衰减器,到达接收器上的光电探测器。光电流驱动接收信号通过interposer层返回到EIC上的电阻。步骤1:发射器电路该电路用于仿真EIC上的driver和PIC上的环形调制器之间发射器信号路径的电学部分。发射器电路由代表调制器driver的电压源、Interposer层的状态空间模型单元以及环形调制器的等效电路组成。Interposer层状态空间模型基于Ansys HFSS进行3D电磁仿真计算出的电S参数生成。环形调制器等效电路由两个电阻和一个电容组成,分别代表调制器PN结的电阻和电容。等效电路中结电容两端的电压保存在一个文本文件中,并在下一步中用作环形调制器光学模型的输入。步骤2:光信道Lumerical INTERCONNECT用于模拟由激光源、发射器和接收器组成的光信道。上一步中记录在文本文件中的电压由“Signal Voltage”元件读取,并用于驱动发射器中的环形调制器模型。使用3dB衰减来模拟调制器和接收器上的光电探测器之间的光信道损耗。在光电探测器之后放置一个低通滤波器元件,以模拟光电探测器受载流子渡越时间限制的带宽。接收器上的光电探测器产生的光电流由“PD Current”元件保存为文本文件,并用作下一步的输入。步骤3:接收器电路与发射器电路类似,接收器的电学部分采用Ansys Circuit进行仿真。接收器电路由光电探测器的等效电路、Interposer层状态空间模型以及EIC上用作跨阻放大器(TIA)的电阻组成。INTERCONNECT仿真得到的光电流从文本文件中读取,用于驱动光电探测器等效电路中的电流源。EIC负载电阻两端产生的电压被记录下来,用于创建接收信号的眼图。运行和结果步骤1:发射器电路打开Ansys Electronics Desktop,将存档文件Optical_transceiver.aedtz解压到包含示例文件的文件夹中。在项目管理器中右键单击“Driver”电路,然后选择分析以运行仿真。仿真运行完成后,右键单击Results>RM_Voltage,然后选择“Export…”。将结果保存为逗号分隔的数据文件(*.csv),文件名为RM_Voltage.csv,并保存到包含示例文件的文件夹中。RM_Voltage结果报告记录了表示环形调制器结电容的电容器两端的电压,该电压由与环形调制器电等效电路中的电容器并联放置的差分眼图探头记录下来。该电压被导出到名为RM_Voltage.csv的文本文件,以便下一步可以将其导入INTERCONNECT。步骤2:光信道在INTERCONNECT中打开仿真文件Optical_channel.icp。在INTERCONNECT中运行脚本process_volt_data.lsf,将Circuit中的电压数据转换为正确的格式。在Optical_channel.icp中运行仿真。process_voltage_data.lsf脚本会将上一步生成的RM_Voltage.csv文件中的电压数据转换为适合INTERCONNECT的格式,具体方法是删除文件头并将时间单位转换为秒。更新后的数据将保存为名为RM_Voltage_processed.txt的文本文件。处理后的电压数据由分段线性导入元件“Signal Voltage”读取,并用于驱动环形调制器。分段线性导出元件“PD Current”会自动将光电探测器电流信号导出到名为PIN_output.txt的文本文件中,该文件位于与仿真文件相同的文件夹中。该文件可以在下一步中重新导入到Ansys Circuit的接收器电路中。眼图分析仪会创建光电探测器产生的电信号眼图。注意:此步骤中的脚本和仿真文件假定它们与上一步中的RM_Voltage.csv文件一样放置在工作目录中。您可以使用工具栏中的File>Change working directory来设置当前工作目录。“Signal Voltage”的filename属性必须指向process_voltage_data.lsf脚本创建的RM_Voltage_processed.txt文件,该文件由脚本放置在当前工作目录中。步骤3:接收器电路返回Ansys Electronics Desktop中的Optical_transceiver.aedt项目。双击项目管理器中的“Receiver”电路,打开接收器电路原理图。右键单击项目管理器中的“Receiver”电路,然后选择Analyze以运行仿真。I_PD分段线性电流源将从上一步INTERCONNECT仿真中保存的PIN_output.txt文本文件中导入光电探测器电流。VL电压表将记录负载电阻两端的电压。该电压的眼图将自动绘制在原理图上。注意:接收器电路中I_PD元件的PWLFILE属性必须指向上一步中由INTERCONNECT创建的PIN_output.txt文件。默认情况下,它设置为指向与AEDT项目文件相同的位置。重要模型设置数据交换的文件路径在此工作流程中,AEDT和INTERCONNECT之间通过文本文件交换电信号。如果文件不在预期位置,工作流程将无法运行。上文“Run and Results”部分中描述的步骤假设此工作流程的所有文件都位于同一文件位置。对于从AEDT到INTERCONNECT的交换,生成文件的文件名和路径由在项目管理器中右键单击Results>RM_Voltage并选择Export…时打开的对话框窗口决定。用作脚本process_voltage_data.lsf输入的文件是脚本第8行中指定的文件:voltage_filename="RM_Voltage";默认情况下,此文件位于INTERCONNECT的当前工作目录中。脚本的第10行会将“.csv”文件扩展名附加到此文件的名称中。脚本输出的文本文件将使用相同的名称,并在其后附加“_processed”,并放置在与输入文件相同的位置。然后,INTERCONNECT仿真中的“Signal Voltage”元件(它是一个分段线性导入元件)会读取此文件中的数据。此元件读取的文件是使用filename属性设置的。运行INTERCONNECT仿真时,“PD Current”元件(它是一个分段线性导出元件)会自动将其输入端口的电信号值导出到其filename属性指定的文本文件中。分段线性导出元件导出的数据格式已经适合导入AEDT,因此无需进行任何编辑。该文件的数据由AEDT接收器电路中的“I_PD”元件(它是一个分段线性电流源)读取。读取的文件由该元件的PWLFILE属性指定。电等效模型调制器和光电探测器等光电元件的负载效应可以通过等效电路建模。这些电路通常由电阻、电容、电感和二极管等基本电子元件组成。这些元件的数值可以通过仿真计算得出,也可以从实验测量中提取。在本工作流程中,调制器和光电探测器使用相对简单的等效电路来表示这些器件的电阻和电容。根据器件设计的具体细节,可以使用包含其他寄生电效应的更详细的等效电路。进一步研究模型多通道仿真通过复 制本例中使用的元件,可以扩展此工作流程以包含多个通道。每个通道将有单独的文本文件用于在AEDT和INTERCONNECT之间传输信号,并且每个电路中都有单独的对应元件用于导出/导入信号。参考文献Signal Integrity Analysis in a Co-packaged Optics System using RaptorX-Spectre-INTERCONNECT InteropThermally aware photonic circuit simulation of a WDM transceiver – Icepak integrationLayout-aware statistical yield analysis – WDM transceiverWavelength division multiplexing来源:摩尔芯创

未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习计划 福利任务
下载APP
联系我们
帮助与反馈