TracePro - TracePro
TracePro je reklama optické inženýrství softwarový program pro navrhování a analýzu optických a osvětlovacích systémů. Grafické uživatelské rozhraní programu (GUI ) je založen na 3D CAD a vytváří prostředí virtuálních prototypů pro provedení softwarové simulace před výrobou.
Dějiny
Vyvinuto společností Lambda Research Corporation of Littleton, Massachusetts, USA, pod SBIR grant od NASA, program je v neustálém vývoji od roku 1994. NASA používá program ve svém přístupu nové generace integrovaného designu designu, jak je podrobně popsáno v Spinoff časopis.[1]
Trhy
TracePro se používá na trzích letectví, obrany, osvětlení, displeje, biomedicíny a osvětlení. Používá se v mnoha projektech pro návrh a analýzu všech typů optických / osvětlovacích systémů, od rozptýlené světlo potlačení v dalekohledech a kamerách na biomedicínské aplikace[2] k modelování LED[3] a modelování solárních kolektorů.[4]
Na leteckém trhu je TracePro nejlépe známý svými schopnostmi analýzy rozptýleného světla. Tento program byl použit k analýze PRVNÍHO dalekohledu,[5] Vesmírný dalekohled Jamese Webba, kamery Mars Rover, průzkumný dalekohled na dlouhé vzdálenosti (LORRI) [6] a vyhledávač pozemských planet Coronagraph.[7]
Přístup TracePro
Uživatelé vytvářejí geometrii buď pomocí nativního CAD rozhraní TracePro nebo importem modelů přímo z SolidWorks, Pro / ENGINEER, Solid Edge, Autodesk Inventor nebo jiný produkt CAD, který exportuje modely IGES nebo STEP. TracePro má navíc doplněk k Solidworks, RayViz. RayViz umožňuje uživatelům aplikovat a ukládat optické vlastnosti přímo do jejich modelu SolidWorks a sledovat povrchové zdroje paprsků jako sady paprsků pro vizualizaci šíření světla v Solidworks. Aby byla zajištěna integrita dat, používá TracePro jediný model pro sledování paprsků a optickou analýzu a SolidWorks pro mechanický design a úpravu vlastností optického materiálu. Díky RayVizu uživatelé výrazně urychlují proces iterativního návrhu. Uživatelé, kteří používají programy optického designu, jako je OSLO, Zemax nebo Kód V můžete také importovat tyto modely a vytvořit integrovaný optomechanický design pomocí vestavěného rozhraní pro více dokumentů. Po vytvoření opticko-mechanického modelu uživatelé poté vytvoří zdroje pomocí integrovaných průvodců zdroji, importují modely z katalogů žárovek nebo importují soubory paprsků vytvořené z naměřených dat, měřeno produktem Radiant Imaging ProSource Radiant Source. Poté jsou paprsky sledovány systémy a nacházejí distribuce energie na jakémkoli povrchu nebo sledují objemový tok v jakémkoli prostoru. Uživatelé mohou také simulovat osvětlený vzhled osvětlovacích nebo osvětlovacích systémů a sledovat bitmapové obrazy prostřednictvím optických systémů, aby zkontrolovali problémy s uniformitou, zahaleným odleskem, odlesky a zkreslením. Lze také simulovat tepelné efekty a problémy s rozptýleným světlem.
Kompatibilita
TracePro spolupracuje s dalšími softwarovými produkty pomocí a Dynamická výměna dat (DDE) rozhraní klient / server. To umožňuje programu pracovat s produkty, jako jsou MATLAB vytvořit multidisciplinární prostředí.[8] TracePro také používá Jazyk schématu jako makro jazyk rozšířit možnosti programu a poskytnout automatizované analýzy, optimalizace a tolerance schopnosti.
Edice
Optický software TracePro je k dispozici ve třech komerčních edicích:
- TracePro LC
- TracePro Standard
- Expert na TracePro
Viz také
- SolidWorks a SolidWorks Corporation mít formální partnerství s Lambda Research Organisation
- ACIS a Spatial Corp - Grafické uživatelské rozhraní TracePro je navrženo pomocí modeláře 3D ACIS a využívá grafický modul Hoops
- Software pro optiku pro rozvržení a optimalizaci - TracePro importuje soubory návrhů OSLO a je to kompatibilní produkt od společnosti Lambda Research Corporation
- Optické inženýrství
- Design optických čoček
- Ray tracing (fyzika)
Reference
- ^ https://spinoff.nasa.gov/spinoff1997/ct9.html
- ^ Edward Freniere, Richard Hassler, Eric Heinz a Linda Smith, „Design pro vyrobitelnost (DFM) v biologických vědách: produktová platforma pro fluorescenční spektroskopii realizovaná pomocí sady opto-mechanických návrhových softwarových nástrojů TracePro“, Proc. SPIE 6430, 64301U (2007)
- ^ Chao-hsi Tsao, Edward R. Freniere a Linda Smith, „Vylepšené prediktivní modelování bílých LED s přesnou simulací luminiscence a praktickými vstupy pomocí návrhového softwaru TracePro Opto-Mechanical“, Proc. SPIE, Sv. 7231, str. 723111-723111-12 (2009)
- ^ Meyer, T. J. J .; Hlavatý, J .; Smith, L .; Freniere, E. R .; Markvart, T., „Rayové závodní techniky aplikované na modelování fluorescenčních solárních kolektorů“, Proc. SPIE, Sv. 7211, str. 72110N-72110N-11 (2009)
- ^ Eri J. Cohen, Anthony B. Hull, Javier Escobedo-Torres, Daniel D. Barber, Roger A. Johnston, Donald W. Small, Aluizio Prata, Jr. a Edward R. Freniere, „Optický design ultralehké váhy PRVNÍ dalekohled “, Proc. SPIE 4015, str. 559 (2000)
- ^ https://www.nasa.gov/image/nh-lorri-instrument
- ^ „Archivovaná kopie“ (PDF). Archivovány od originál (PDF) dne 13.05.2009. Citováno 2009-05-04.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
- ^ https://www.lambdares.com/wp-content/uploads/support/tracepro/tracepro_tools/Working%20with%20MATLAB%20and%20TracePro.pdf