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FRED是一套由美国Photon Engineering公司所开发出的光学工程仿真软件。 f%rZ2h) U.N?cKv 作为光机一体化的开发平台,可以用在光学设计过程中的每一个环节,包括最初的概念验证,整合光学设计和机械设计,对虚拟原型进行全面分析,对模型参数进行快速公差分析和优化,以及将供应商的目录集成到软件中以供加工和系统调试。它的显示窗口为3D实体显示工作平台,具备快速的光线追迹功能,并且可以同时允许63核CPU进行多线程运算及支持多节点分布式计算。 8;x0U`}Ez( wQ81wfr1: FRED共有三个版本:FRED Standard拥有软件基本功能;FRED Optimum除了有Standard版本所有功能外,还具备优化功能和分布式计算的功能,计算速度更快;FRED MPC除了有Optimum版本所有的功能外,还能利用GPU进行计算,其计算速度是其他两个版本的100倍! \%&eDE 0 N{uVh;_ m{r#o? 应用领域 ?$VkMu$2k FRED 运用的领域非常广泛,只要是几何光学可分析的系统皆可使用 FRED 来分析、模拟。常见的应用领域为:照明系统、导光管、投影系统、激光、干涉、杂散光、鬼影分析、生物医学、其它光学系统原型之系统设计等等,无论是简易或是复杂的成像与非成像系统结构,FRED都可以准确的建构及分析。 m"wP]OQH*+ 功能特性 !i\ gCLg2_ 序列与非序列光线追迹 VPb8dv(a3 全面透析光机系统设计 XfN(7d0 照明与非成像系统设计 gKtgW&PYm 杂散光与鬼像分析 ]D,\(| 相干光束传播模拟 mB"1QtD 成像系统设计和实际场景渲染 XJ7pX1nf 自发热辐射分析 R1(3c*0f 公差分析与系统调试 P=Su)c Zr[B*1,ZV FRED主要功能 <T]ey 可进行PSF、MTF、点列图、三阶像差、光程差、杂散光路径、重点采样、鬼像、PST与关键被照面、衍射、冷反射、红外热成像分析。 zpZfsn! 真实三维模型渲染和实时显示窗口,可以直观快速的找到整机装配中不匹配等常见问题。 %a!gN 可分析光学系统的三阶像差、波像差、振幅、相位、能量等光信息。 ~7m+N)5 具有快速的序列与非序列光线追迹能力,光线追迹数量数没有限制。 \J;_%-Z 可支持63核CPU的多线程运算能力,并支持分布式计算。 9+3 VK 拥有内置混合优化功能,拥有fractional weighting、Pickup功能以链接变量,可进行局部和伪全局优化,可内建或从CAD导入的NURB表面进行优化,可大大减轻照明等领域的设计中繁重的工作量,支持多重结构的优化。 .AZwVP< 支持VB脚本编程,包含非常多的命令语言。可支持创建和修改几何模型、光源、镀膜、材料、散射模型以及进行光线追迹和计算分析,实现功能扩展。 tTWEhHQ` 14+BSDF散射模型,可用来仿真机械元件的表面散射,每个元件可赋予多个散射模型,所有的这些散射模型混合可形成成千上万的散射模型,支持散射数据的导入和拟合,并可模拟透镜表面粗糙度。 B:Hr{%O 无级次限制的衍射光栅效率计算。 I+
Y{_yw"f 用数字化取样工具可提取散射、材料、模型、膜层、光谱的数据信息 .h(iyCxP 拥有多种体散射模型,并支持脚本自定义散射模型,支持荧光粉、光学元件内部缺陷的散射模型等。 /@I`V?Q!a 具有高斯、黑体、采样三种光源光谱类型,支持IES TM-27-14 XML、TXT、DAT光谱文件直接导入与光谱合并操作,可直接创建CIEX,Y,Z,明视与暗视光谱。 ^!gq_x FRED使用高斯分解技术仿真相干及衍射光学系统,任何复杂的光场可以分解为高斯光束,这个方法允许我们可以处理相干光、偏振态,如高斯光源、相干性、光纤耦合分析,使光源更符合实际情况,并可以模拟部分相干光。 ABcB-V4 多软件接口,可导入其他光学软件(Zemax、CodeV、OSLO、ASAP)进行整个光机系统性能评价,可直接导入著名的薄膜设计软件Essential Macleod、Optilayer设计数据。 `\f 3Ij, 可以导入CAD 模型并修改其参数和光学性质,并且导入无破损。 ?hViOh$. 可与FDTD Solutions 的矢量场数据交换,来处理宏光学系统和微结构光学。 M{4XNE]m COM服务器/客户端支持与Matlab、Excel、C++、VB、C# 等程序相互调用。 iUk#hLLC 使用“Bird Simple Spectral Model”模拟太阳光在不同位置、不同时间以及一系列环境因素如大气气溶胶厚度、大气可降水量、表面压强等对接受面照度影响。 AWJA? 支持实时的动态结果可视化 x_r*<?OZ 分析面支持平面与三种非平面(球面、柱面、圆锥面)的数据分析。 n]i#&[*A( [2E(3`-u n#@ Qd!uzM 应用举例 m"QDc[^Ge ?:G 3U\M 光机系统设计 $tej~xZK RGrQ>'RL FRED可以在它的3D窗口中添加各种光学元件,如透镜/棱镜/偏振片/分光镜等,光源可选类型丰富。不仅如此,除了光学系统的建模,用户甚至可以将机械系统一并整合到FRED中来,并对其光学特性进行针对性的分析和计算,非常接近于真实的系统。 bF5"ab0 :>U+HQll
dFyGI? p}<60O"r$ 如下图所示是马克苏托夫望远镜系统,其设计原理为折反射望远镜(面镜-透镜),设计目的为设计原理为折反射望远镜(面镜-透镜),设计目的为减少离轴的像差,如彗形像差等。 4u+0 )< 该系统中的光学元件包括:弯月校正镜、主反射镜、次反射镜、对角棱镜、普罗素目镜等。 u1=K#5^ fH$#vRcq _*MK" 照明和非成像系统 8:>V'j v*%52_ 可以对光源反射罩或组合透镜的面型进行优化,使得能够在分析面上得到所需的照度分布,而且FRED可以生成照度分布图,便于直观的了解。另外,FRED还可以导入光源的光线文件,生成光线分布列表,快速建立自定义光源。 pdvnpzj Hq!|r8@6 反射罩的设计和优化 " m13HS
}1W@ 左图是一个弧光灯的光线追迹效果,其反射罩面型为抛物线型。反射罩面型定义完成后,可以针对所需的度量量设置变量、评价函数、优化方法等,对反射罩的面型、位置等参数进行优化。下图所示的是优化前后探测面的照度分布。 :q?#$? "%p7ft
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% 57-Hx; 颜色分析 }
!y5hv!_ 选择Color Image可以看到真实的彩色图像,即人眼可观察到的颜色。 D
<R_eK 9\c]I0)3p
3bYjW=_hA c+
e~BN 兼容度高 gn&Zt}@[ FRED可与LED厂商在线提供的IGES格式、STEP格式文件兼容。并对导入的模型进行修改,让使用者在设计上更自由、灵活。 @`dlhz ;S '?l0
gu+zfvkcY m uy^>2p 并可支持科锐、欧司朗、飞利浦照明等多种光源文件的导入,准确地定义LED光源。 I7~) q` 数字化转换器 b $JS| 对光谱图进行数字化转换,可以导入生成波长列表导入光源。 .ESvMK~x 2D的机械渲染图可以进行数字化转换,生成精确的几何模型。 WTJ{M$ 图形数字的功能还可以应用于镀膜、材料、散射中。 X%3?sH .Z
67 "r*`*1 杂散光分析 oQObr &K{8-
t FRED 可以用来建构任何复杂的结构,并提供给详细的分析结果,也可以精确地模拟出涂黑漆所产生的杂散光效应,看到杂散光的形成及其路径,还可以将杂散光的分析结果分类,导出所需的报表或图形格式。 JO+tY[q _+'!l'` 杂散光的来源 q\~
#g.} FRED内置了14种散射模型,包括Lambertian、Harvey-Shack、ABg、Mie、Black Paint、K相关系数、scripted scatterd等,并且支持用户自定义特殊的散射模型(VB脚本)。 W\NC3] 23WrJM!2N
8B:y46 p6R+t]oH Importance Sampling(重点采样) @uldD"MJ<] 处理大量的光线时,FRED可以针对性的对散射光线进行追迹,大大提高追迹的效率。 *=.~PR6W{ kDMvTVd
yDwh]t FRED处理离轴光源发射的光线与镜筒内壁产生的散射问题 .
ump?
M zh*D2/r 杂散光报告(Stray Light Report) f!`?_ FRED可以生成详细的杂散光报告,分析所需的光线路径和成因,对杂散光进行准确快速的分析。 | @$I< C5 Q!_x(
)c{>@WM~ )38%E;T{X 杂散光和鬼像分析报告 e-`.Ht {;u,04OVK DZtpY{=Z XFvl 相干光束的传播模拟 kuD$]A
Q`& dN)8r 马赫-曾德干涉仪 HyVV,q^E FRED可以模拟多种相干光源,并且借助于“相干标量场分析”工具可以分析相干光的空间传播特性。左图是FRED中建立的马赫-曾德干涉仪模型,由准直相干光源、分束镜、平面反射镜、压电式微反射镜阵列、探测分析面等元件组成。 fy4zBI@ vxj:Y'}
5P%#5Yr2
}o*A>le 相干光场再现 b4i=%]v8 FRED的相干场重新采样特性可以解决相干光线的误差,通过在一个扩展的空间领域再现当前的标量场,并生成一系列新的相干光线。下图是对马赫-曾德干涉仪的相干场的再现分析。 9<.O=-1~ e,/]]E/o
CqlxE/| ZBK0`7#&EH Cl<!S` 基模及高阶模高斯光束传播分析 YM:sLeQ~c $t.oGd@N FRED对分析面的方向设置无限制,因此可以计算沿着传播方向的能量密度,如图是拉盖尔高阶模式纵向和横向的能量密度分布。 Sb /?<$> iX]OF.:
,3Q~X$f 95z|}16UK 干涉仪 _&hM6N k`8O/J 如下图所示是干涉仪的3D视图显示,我们可以实时的查看干涉图样的变化。 'E3T fM RI&O@?+U
~p?ArZb X]p3?"7 衍射仿真 Fm0d0j 5 ix*wu`, FRED能够模拟计算孔径、挡板和叶片等产生的衍射效应和对光机系统的影响,使得对于光机系统的模拟更接近现实。下图是Cassegrain 望远镜的第二主镜和支持结构等形成的衍射效应的分析 PJC(:R(j LJ/He[r|[
.iRKuBM/ IDH~nMz 生物医学 @"MYq#2c$ cQ j`W
* FRED光学工程软件是目前最灵活和准确的光机系统设计和分析软件。满足了很多生物医学光学机构的应用需求,可以建立包括以下模型: J&>@>47 hhy+bA} • 内窥镜 >nghFm • 体层计算扫描 DJ, LQj • 荧光和组织色散 at_*Zh( • 共焦成像系统 @F<{/|P • 显微镜 i"0Bc{cQ • 超光谱系统 E{u6< |