应用领域 a}e7Q<cGj
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。 pz-`Tp w
应用举例 ,j2qY'wi
光机系统设计 A6#ob
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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。 W%Um:C\I
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。 ZwG+ rTW
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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。 =m-_0xo
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车载雷达-TOF `DJIY_{-2
飞行时间技术,简称TOF技术,专用术语,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息,此外再结合传统的相机拍摄,就能将物体的三维轮廓以不同颜色代表不同距离的地形图方式呈现出来。在这里,我们演示了如何使用FRED来模拟汽车激光雷达。 hWDgMmo7
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照明和非成像系统 a9D5qj
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。 >)5rOU
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Ø 反射罩的设计和优化 t,MK#Ko
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值设置变量、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。 5X~ko>
颜色分析 a^sR?.+3
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。 TTqOAo[-Z
Ø 兼容度高 BRH:5h
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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。 L@G)K
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。 uomFE(
Ø 数字化转换器 Yh"Z@D[d
l 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。 9|'bPOKe
l 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。 o AQ92~b
l 图形数字的功能还可以应用于镀膜、材料、散射中。 %/'[GC'y!
杂散光分析 Ke,-8e#Q
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。 6W#+U<
Ø 杂散光的来源 -'YX2!IU,
FRED内置了超过14+种散射模型,包括Lambertian、Harvey-Shack、ABg、Mie、Black Paint、K相关系数、scripted scattered等,并且支持用户自定义特殊的散射模型(VB脚本)。 uj8]\MY
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Ø Importance Sampling(重点采样) _X@:-_
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。 L8Z?B\
Ø 杂散光报告(Stray Light Report) dQizM^j
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