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  1. 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…

  2. マルチスレッドCPU計算による VCSEL解析

    マルチスレッドCPU計算による VCSEL解析

    マルチスレッドCPU計算による VCSEL解析 HAROLDリリースv6.2をリリース (ファブリペロー(FP)量子井戸レーザ) - HAROLD XYおよびVCSELモジュールの計算がマルチスレッドに対応し、計算処理が更に高速化されました 。 - 計算結果を再度読み込むために、すべての計算データを「.sta」ファイルに保存出来るようになりました 。…

  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、…

  7. 強化された迷光分析とユーザー記録HOE

    強化された迷光分析とユーザー記録HOE

    強化された迷光分析とユーザー記録HOE FREDバージョン20.01は、使いやすさと計算効率および精度の両方に対処する重要な機能拡張を含むメジャーな新しいリリースです。 光線選択フィルター FREDの光線選択フィルター機能は、光線が光学システムを通過できる複雑な経路を分析するために、長い間不可欠で強力なツールでした。この最新リリースでは、レイ選択フィル…

  8. GDS-II fileのインポート

    GDS-II fileのインポート

    GDS-II fileのインポート OmniSim Version 7.2 がリリース されました。 OmniSim version 7.2では、連携ソフトとのデータコンバイン機能を強化し、複合的な計算・解析を強力にサポートします。 1. GDS-II fileのインポート機能の追加 半導体・IC回路のレイアウトデータをインポートする事が可能になりまし…

  9. 9光学の日常使用

    9光学の日常使用

    9光学の日常使用 光工学は通常、複雑なテーマであり、その用途は科学実験室と研究センターに限定されます。 光学とフォトニクスは確かにこれらのより複雑な技術分野で用途がありますが、現実には、光学とフォトニクスを使用して行われたすべての科学的研究が、私たちが毎日使用している製品のいくつかにつながっています。 以下は、光学の9つの日常的な使用法です。 リモコン…

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