2026 R1 版本的 Ansys Zemax OpticStudio 迎来了近年来幅度最大的一次功能升级。从真实相机制造设计、公差可视化、全新优化能力,到非序列 (NSC) 系统的多项增强,再到跨产品工作流程与 AI 助手加入,本次更新不仅强化了核心光学设计能力,也显著提升了工程师的工作效率与跨学科协作能力。
2026 R1 最大亮点之一,是首次引入面向真实相机制造的视觉化公差建模流程 NEST,让复杂光机结构的公差设置更直观、更可靠。
核心能力
•自动插入坐标断点与公差操作数,快速建立嵌套单元结构
•智能枢轴点算法,自动寻找正确的倾斜/偏心枢轴位置
•实时布局更新,直接可视化光机结构的运动与公差耦合
•支持离轴系统、反射系统等复杂光机架构
优势:显著减少公差设置错误,提高光机公差分析的置信度
2026 R1 引入全新的系统级需求定义与验证平台:
•支持光斑、MTF、波前差、视场、一阶参数等多种成像需求
•“生成评价函数”按钮可将需求直接加入评价函数编辑器
•提供通过/失败反馈,帮助工程师在早期阶段验证设计满足规格
这是 OpticStudio 朝“需求驱动光学设计”迈出的关键一步。
2026 R1 在 NSC 领域进行了多项革命性增强,使杂散光分析、复杂光路管理与系统评价更加高效。
1. NSC 光阑对象
支持矩形/椭圆光阑
光线直接与孔径对象交互
将序列系统转换为 NSC 时保留光阑信息
将光学设计导出至 Speos 时保留几何孔径
2. NSC 快速对焦
自动将探测器定位到正确位置
支持多波长、多光源与多探测器系统
特别适合折叠光路与衍射系统
5. 更快更小的 NSC 序列数据(.nseq)
新二进制格式速度提升 最高 85×
文件更小,加载更快
与旧格式完全兼容
1. Granta 材料选取器
•支持光学、热、机械、成本等属性筛选
•显示折射率、色散、透过率等曲线
•自动将材料导入 AGF 目录
2. Speos 导出增强
光学设计导出至 Speos 时新增大量增强:
坐标断点、棱镜与复合表面完全保留
表格玻璃材料保留色散与吸收
视场点自动转换为面光源
光源波长与 OpticStudio 自动保持一致
大幅提升光学到光学仿真的一致性。
3. Lumerical 接口更新
统一 LSWM / LMAP 数据格式
LSWM 保存完整的偏振、入射角、衍射响应
LMAP 保存纳米结构布局(用于制造)
减少设计—制造双方的数据混淆
LSWM 动态链接性能提升 ×2
无需任何额外设置,即可获得更快的仿真速度。
2026 R1 在易用性方面加入多项实用升级。
1. 消息窗口
• 取代破坏性弹窗
• 错误/警告/提示集中显示
• 可固定、可搜索、可导出
• 自动日志归档
2. Ansys Engineering Copilot
首次在 OpticStudio 中提供 AI 助手:
内嵌 AnsysGPT
即时访问学习资源与文档
更容易查找脚本与 ZOS-API 资源
3. MTF 分析加速
引入多线程:
FFT MTF、几何 MTF、惠更斯 MTF 全面提速
复杂多波长、多视场场景加速最高 85%
4. Code V 转换器增强
支持材料名显式映射到 Zemax 目录
减少手动材料替换
提高跨软件数据一致性
1. 穆勒矩阵表面与对象
支持 4×4 Mueller 矩阵
建模部分偏振 / 去偏振器件
可用于序列与非序列系统
新增偏振选项卡与矩阵预览
2. 琼斯矩阵增强
改进离轴光线的处理方式
引入入射前后的光线旋转校正
非法向入射行为更接近近轴模型

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