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FRED

  1. FREDにおけるカラーデータの最適化

    FREDにおけるカラーデータの最適化

    照明システムを組み込んだ、実際の応用製品では、システムの出力色を予測または指定することが重要です。FREDは、希望のCIE色度座標を実現するために、スペクトルパワーデータを評価し、最適化することができます。この記事では、FREDのオプティマイザーを使用して三刺激値を変更し、色度座標を使用して目的の色を指定する方法と、カラーイメージの計算機能について解説いたします。

  2. 迷光解析について(その3)

    迷光解析について(その3)

    迷光解析について(その3) 迷光を正しくかつ効率的にモデル化するには、利用可能な散乱モデルから最適なものを選択し、十分な量の散乱光が目標領域に到達するようにシステムをセットアップする必要があります。散乱モデルとインポータンスサンプリング(重要度サンプリング)オプションというFREDの優れた選択肢は、正しいシミュレーション結果を迅速に得るために不可欠です…

  3. 迷光解析(その2)

    迷光解析(その2)

    迷光解析(その2) 前回の迷光解析の項では、FREDが光学系の迷光を計算して理解するために必要ないくつかの便利なツールについてご説明しました。 しかしながら、計算機能についてのみならず、複雑な光学システムの処理に際しても、FREDの優れたユーザインターフェースは大きな役割を果たします。 複雑な光学システムに於ける作業 迷光解析における課題の1つは、すべ…

  4. 迷光解析

    迷光解析

    迷光解析 迷光とは、光学系において設計者が意図しない(そして一般的には好ましくない)パス(光路)が存在することであり、正規の受光信号のノイズとなります。 これらのパスは、光学部品または機械部品の表面からの散乱やゴーストパス(ガラスなどの透過面表面からの反射)などにより生成されます。 FREDの強力なツールセットは、これら迷光のパスを簡単に見つけることが…

  5. 古典的な物理光学

    古典的な物理光学

    古典的な物理光学 FREDは、「ガウシアンビーム分解」を使用して、光学システムについてコヒーレントな場の伝搬をシミュレートすることができます。FREDは非常に高速で効率的な方法を使用して、さまざまな物理光学現象を正確にモデル化できます。 この「ガウシアンビーム分解」は、次の3つのステップで実行されます。 任意の光学的な波動の場をガウシアンビームレットの…

  6. FREDでの飛行時間シミュレーション

    FREDでの飛行時間シミュレーション

    FREDでの飛行時間シミュレーション Time of Flight(ToF)センシングは、昨今ではLiDARなどの先進運転支援システム(ADAS)の重要なテクノロジーの1つであり、電話などの家庭用電化製品にも搭載されています。製品機構のセットアップや設計手法はアプリケーションによってそれぞれ異なりますが、原理は同じです。光が光源から対象物までを往復し、…

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