深圳光学仿真软件

时间:2021年03月03日 来源:

Light Tools主要特点:有些照明设计软件产品宣称提供更快的光线追迹,但在Light Tools 中,追踪数百万条光线只用几分钟(而不是几小时)是很平常的事。我们的开发团队花费了数十人年的时间来改进和优化复杂的光线追迹**算法,使 Light Tools 能够快速、精确地对原生和导入的几何图形进行光线追迹。此算法与使用先进蒙特卡罗技术的照明分析相结合,有助于随时对所有系统的光效应进行精确模拟.Light Tools 的照明分析非常先进,能告诉你何时追踪到了足以满足设计精度要求的光线。您可以控制模拟,修改分区数等属性,以及更改对称性计算以影响模拟误差估计。在对微光刻系统等高精度应用的蒙特卡罗模拟过程中,可以追踪数百万条光线。您可以将误差估计报告中的数据复制、粘贴到其它应用程序进行后处理,或者合并到其它报告中。LightTools软件进行辅助设计和优化模拟,具有很高的可信度,也可以较大缩短照明设计的周期。深圳光学仿真软件

工程师们可以使用这个功能生成初始设计,或者确认较终候选设计是否确实是较好的方案。CODE V 的 MTF 优化算法与使用有限差分算法的同类方案相比,速度更快且更加精确。CODE V 的玻璃优化更是无出其右,尤其是对可见光谱带以外的光谱带。CODE V 的主要公差功能使用波前差分算法,使得公差成为设计过程的一部分,而不是在设计结束时进行分析。该算法可以比同类算法快好几个数量级,具体取决于系统的复杂程度。利用这一超凡能力,工程师们在设计周期的较早期阶段即可确定能得到较佳实际制造性能的设计概念,从而获得较佳的产品设计。广州光学设计软件研发对于简单光滑的目标分布,为了确保足够的目标精度至少几百椭圆是必不可少的。

LightTools照明系统设计软件介绍:照明系统设计分析:LightTools中可以精确地定义各种实际光源(如发光二极管、白炽灯、弧光灯、卤素灯等)的形状和发光特性,利用其照明模块(Illumination Module)可实现蒙特卡洛法(Monte Carlo)光线追迹,以便确定某个(或某几个)指定表面上的光照度、强度或亮度。对比实验表明,计算结果与实际光度测量结果精确吻合。对非人眼接收的照明系统,可以把结果转换成辐射度单位。计算结果的输出形式可以是二维线图、等高线图、灰度图、伪彩色图或三维分布图。利用LightTools已成功地设计了多种照明系统,包括投影系统、平板显示器、仪表盘照明、内窥镜照明、报警灯、汽车前灯、车厢内部照明、指示牌照明等等,从而结束了照明光学系统没有可靠的计算机辅助设计工具的历史。

CODE V 用于成像光学系统和自由空间光子装置的优化、分析及公差分配。巧妙、易用的用户界面,快速进行设计设置 智能的默认值和创新的算法,从容获取精确结果 ****的优化和公差分配能力 基于衍射的图像模拟,轻松呈现光学系统性能 CODE V 含有数种独特、快速的算法,而其它软件要么不包括这些算法,要么实施得不够好。CODE V 的全局优化使用了 ORA 发明的算法。该算法是一种能够在复杂光学系统,包括变焦镜头上产生有用结果的商用算法。工程师们可以使用这个功能生成初始设计,或者确认较终候选设计是否确实是较好的方案。CODE V 用于成像光学系统和自由空间光子装置的优化、分析及公差分配。

Light Tools主要特点:随 Light Tools 提供的实用工具将费时乏味或重复性任务自动化,例如访问Light Tools 关于光源、材料、目录镜头和表面处理的庞大资源库。有一系列实用工具是通过宏功能控制或访问几何图形的子程序。用于光源、背光和反射镜的高级实用工具常常能将新照明子系统的初始设计时间缩短为几分钟,而不需要几天或几周时间。Light Tools中的COM 接口允许将 Light Tools 的功能整合到其它启用 COM的应用程序中,例如 Microsoft Excel、MATLAB和Mathematica。除原有的 CATIA 传输模块外,Data Exchange (数据交换)模块还支持通过 IGES、STEP 和 SAT 格式在Light Tools 与其它 CAD 应用程序之间进行直接双向数据传输。Light Tools 主要是作为集成多应用设计环境的一部分而存在,用以改善不同工程专业小组之间的交流,增进企业的 总体设计效率。所支持的微结构位置类型包含矩形、六边形、放射状与清单。光学制图软件哪款好

设计无对称性系统:当系统缺乏旋转和压缩对称性时,设计过程将会更加复杂。深圳光学仿真软件

光学设计的几种实用设计系统:伴随着折射表面出现的复杂点是全内反射(TIR):随着在透镜的第二个面的入射角度增大,它们发生内部反射而不是折射。这时,需调整未裁剪面,这样折射能力更均衡的分化在两表面之间。或者同时裁剪两个表面确保更分化的折射能力。全内反射更能够使装置变得更紧凑。全内反射透镜普遍被用作LED二次光学元件来校准光线。光束中心的射线发生折射,然而光束边缘的光线先全内反射然后折射。因为每条射线接触到到多个表面,所以我们可以自由的选择我们所要裁剪的表面。我们选取的表面对理想的点光源几乎没有影响,但当我们移至到更现实的扩展光源时,它就变得非常的不同。深圳光学仿真软件

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