如何使用编程将zemax19.4版本内将非序列模式下的光线导出到3D建模软件内

时间: 2023-06-18 14:02:19 浏览: 105
要将Zemax 19.4中的非序列模式下的光线导出到3D建模软件中,您可以按照以下步骤进行操作: 1. 打开Zemax 19.4,然后打开包含非序列模式光线的文件。 2. 单击“工具”菜单,然后选择“手动提取”。 3. 在“手动提取”窗口中,选择“导出光线”选项卡。 4. 选择要导出的光线类型,例如“所有光节数”或“选定的光节数”。 5. 选择要导出的光线数量,然后单击“导出”按钮。 6. 在“导出光线”窗口中,选择要导出的文件格式,例如STL、OBJ或者STEP。 7. 单击“导出”按钮,然后保存导出文件。 8. 打开3D建模软件,然后导入导出文件。 9. 您现在可以在3D建模软件中查看非序列模式下的光线。 注意:在导出光线之前,请确保您已经正确设置了非序列模式下的光线路径。否则,导出的光线可能不准确。
相关问题

zemax19.4版本内将非序列模式下的光线导出到3D建模软件内

Zemax 19.4版本提供了多种导出非序列模式下光线的方法,其中一种方法是将非序列模式下的光线导出到3D建模软件中。要使用此功能,请按照以下步骤操作: 1. 在非序列模式下,选择“File”菜单中的“Export”选项。 2. 在“Export”对话框中,选择“3D Model”选项卡。 3. 在“3D Model”选项卡中,选择您要导出的3D建模软件。Zemax 19.4版本支持导出到多种3D建模软件,如SolidWorks、Inventor、Pro/Engineer等。 4. 指定导出文件的名称和路径。 5. 点击“Export”按钮,Zemax将自动生成3D模型文件,并将其导出到您指定的路径中。 导出的3D模型文件包含非序列模式下的光线路径、反射率、折射率、偏振状态等信息,可以方便地在3D建模软件中进行编辑和分析。

zemax19.4版本内将非序列模式下的光线导出到CATIA内

在Zemax 19.4中将非序列模式下的光线导出到CATIA内,您可以按照以下步骤进行操作: 1. 打开您的Zemax设计文件并切换到非序列模式。 2. 在非序列模式下,选择“文件”菜单中的“导出”,然后选择“CATIA V5”选项。 3. 在弹出的“导出到CATIA V5”对话框中,选择要导出的光线类型和文件格式。您可以选择导出单个光束或所有光束,并选择导出为IGES或STEP格式。 4. 指定导出文件的名称和位置,然后单击“保存”按钮。 5. 打开CATIA V5并导入您刚刚导出的文件。您应该能够在CATIA中查看和分析导出的光线数据。 请注意,导出到CATIA的光线数据可能需要进行一些额外的处理和调整,以便正确地与CATIA模型匹配。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

ZEMAX光学实验--非序列系统

非序列系统设计 一、 实验目的 创建Create a Simple Non-Sequential System
recommend-type

Zemax仿真笔记-source diode篇.docx

对zemax光源模型中的二极管光源进行了参数的总结与简要的介绍,里面缺少了像散的描述,具体请看博文https://allen928.blog.csdn.net/article/details/118514858,补充了像散的计算方法
recommend-type

基于GEC6818五子棋游戏GEC6818_Gomoku.zip

五子棋游戏想必大家都非常熟悉,游戏规则十分简单。游戏开始后,玩家在游戏设置中选择人机对战,则系统执黑棋,玩家自己执白棋。双方轮流下一棋,先将横、竖或斜线的5个或5个以上同色棋子连成不间断的一排者为胜。 【项目资源】:包含前端、后端、移动开发、操作系统、人工智能、物联网、信息化管理、数据库、硬件开发、大数据、课程资源、音视频、网站开发等各种技术项目的源码。包括STM32、ESP8266、PHP、QT、Linux、iOS、C++、Java、python、web、C#、EDA、proteus、RTOS等项目的源码。 【技术】 Java、Python、Node.js、Spring Boot、Django、Express、MySQL、PostgreSQL、MongoDB、React、Angular、Vue、Bootstrap、Material-UI、Redis、Docker、Kubernetes
recommend-type

单片机C语言Proteus仿真实例左右来回的流水灯

单片机C语言Proteus仿真实例左右来回的流水灯提取方式是百度网盘分享地址
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

用matlab绘制高斯色噪声情况下的频率估计CRLB,其中w(n)是零均值高斯色噪声,w(n)=0.8*w(n-1)+e(n),e(n)服从零均值方差为se的高斯分布

以下是用matlab绘制高斯色噪声情况下频率估计CRLB的代码: ```matlab % 参数设置 N = 100; % 信号长度 se = 0.5; % 噪声方差 w = zeros(N,1); % 高斯色噪声 w(1) = randn(1)*sqrt(se); for n = 2:N w(n) = 0.8*w(n-1) + randn(1)*sqrt(se); end % 计算频率估计CRLB fs = 1; % 采样频率 df = 0.01; % 频率分辨率 f = 0:df:fs/2; % 频率范围 M = length(f); CRLB = zeros(M,1); for
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依