【技術記事】ZOS-APIを用いてTOFのユーザ解析をの作る方法
ZOS-APIを用いてタイムオブフライトのユーザ解析の作る方法
この記事では、LiDARシステムの飛行時間(タイムオブフライト:TOF)を測定するために、ZOS-API を使用してユーザー解析を作成する方法を紹介します。この解析は、ZRD ファイルを読み込みデータを抽出し、ディテクタに到達する光線の飛行時間をプロットします。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。
- 企業:アンシス・ジャパン株式会社
- 価格:応相談
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ZOS-APIを用いてタイムオブフライトのユーザ解析の作る方法
この記事では、LiDARシステムの飛行時間(タイムオブフライト:TOF)を測定するために、ZOS-API を使用してユーザー解析を作成する方法を紹介します。この解析は、ZRD ファイルを読み込みデータを抽出し、ディテクタに到達する光線の飛行時間をプロットします。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。
ZPL オペランド:座標ブレーク面を使用した 2 つ面の最小距離の取得
最適化プロセスでは、通常、2 つのレンズの間に適切な距離を設定して、レンズが干渉しないようにする必要があります。しかし、現在のメリットファンクションのオペランドは、座標ブレーク面を使用したレンズをサポートしていません。解決策としては、ZPLM を使って、座標ブレーク面を持つ 2 つの面の間の最小距離を求めることが考えられます。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。
拡張現実/仮想現実分野 (AR/VR) の成長に伴い、emax OpticStudioは次世代のシステム設計に必要なツールを提供
拡張現実/仮想現実分野 (AR/VR) の継続的な成長に伴い、Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio は、次世代のシステム設計に必要なツールを提供します。 光学シースルー型ヘッドマウントディスプレイ(OST-HMD)の場合、システムはマイクロディスプレイの投影イメージング光路とシースルー光路の2つの光路差図を最適化することで、拡張現実 (AR)を利用します。AR は、ユーザの現実の環境を完全に置き換えるのではなく、その上にグラフィックスを重ね合わせるため、外科医の補助や軍事用の戦術情報の表示など、さまざまな用途に非常に有効であると考えられます。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。
高歩留まり最適化はより製造しやすい設計を実現する画期的なテクノロジーです。
高歩留まり最適化はより製造しやすい設計を実現する画期的なテクノロジーです。公称設計の感度を下げる最適化を可能とする最適化機能です。Ken Moore 氏によるこの新しい最適化手法[1]は、製造およびアライメントエラーに対する感度を低減しようと試みます。 光学設計者は、性能仕様を満たすとともに、可能な限り製造不良を抑えた製品を開発する必要があります。以前から、コンピュータによる最適化を用いた光学設計では、シミュレートする光学系の光学的性能を表すために評価関数数値を使用してきました。そうした従来の設計手法では、まず設計の公称性能を最大化したうえで、後続する別の工程において、公称パラメータに製造公差を加えます。これによって、製造後の光学系でも仕様どおりの性能が実現されます。しかし、この手法による設計は、製造誤差と位置合わせ誤差に対して極めて敏感である場合が多く、再現性よく光学製品を製造することは困難です。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。
構造や熱要因により生じる光学性能の影響を OpticStudio 内で可視化・分析
Zemax 社は、光学設計ソフトウェア OpticStudio 用の 「STAR モジュール(構造分析および熱分析と結果 モジュール)」を発売しました。 新モジュール「OpticStudio STAR」は、OpticStudio 内で構造や熱要因により生じる光学設計への影響を可視化・分析することで、ワークフローを合理化することができます。ユーザは、あらゆるソースからの FEA (Finite Element Analysis / 有限要素解析) データを OpticStudio 内で視覚化できるようになります。 【特長】 ■設計コストを削減 ■パフォーマンスを向上 ■設計開発チームを支援 ■高い信頼性 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
初めて購入される方向けの Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudioの初期導入セミナー!【オンラインセミナー情報】
Zemax Japanでは、オンラインセミナーを行っております。 当セミナーは、光学設計ソフトウェア OpticStudioを初めて導入検討される方向けのセミナーです。 参加費は無料で、常時開催しております。関連リンクよりお申し込みください。 また、下記よりカタログのダウンロードもいただけます。 【概要】 ■会社紹介 ■ダブレットレンズの設計(シーケンシャルモード) ■迷光解析(ノンシーケンシャルモード) ■質疑応答(チャット) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お客様事例カタログ進呈】高いNA値を伴う内視鏡の画質の大幅な改善!
Hanke-Sass, Wolf 社は、内視鏡やその他医療・獣医用機器の設計および 製造における国際的なリーダーとして、主に OEM として、ドイツに拠点を置き、アメリカ、中国、ポーランドにオフィスを構える著名な医療技術企業へ製品を販売しています。 同社は、厳しい製品仕様を満たすために時間と材料を浪費する、非効率な ワークフローに苦労していましたが、問題が回転対称なイレギュラリティ (RSI)公差によるエラーに関係していることを発見。 「Zemax ApplicationProgramming Interface(ZOS-API)」を使って 「光学設計ソフトウェア OpticStudio」をカスタマイズすることで、ソリューションを実現することができました。 詳しくは、下記 PDF ダウンロードよりご覧いただけます。 【概要】 ■お客様:Hanke-Sass, Wolf社 ■使用した Zemax 製品:OpticStudio 20.1.3 ※詳しくは PDF 資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【Eガイド 技術資料進呈】展望が開ける光学製品設計。業界専門家13人による知見を掲載!
レンズの発明に始まる光学の分野は、これまで長い歴史を歩んできました。 現在、私たちは携帯できるほど小型でありながらきわめて高性能なカメラをポケットに入れて持ち歩いており、運転者よりも先に障害物に気づく自動車もあります。 こうした活発な業界の動向を踏まえて、光学における画期的なイノベーションから物理プロトタイプの役割の変化まで、さまざまなテーマについて、13人の専門家の声を聞きました。 当資料では、生産性を考慮した設計(DFM)からクラウドが及ぼす影響、その他多くの知見を紹介します。ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容(一部)】 ■現在の市場でよりクールな光学製品の使用方法 ■光学製品設計の変遷と今後の展望 ■顧客の期待によって向上する光学製品の能力 ■生産能力の変化が設計部門の光学製品設計に及ぼす影響 ■物理プロトタイプの役割の変化 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お客様事例カタログ進呈】LightPath Technologies社の設計を支援 幅広いソリューションの製造性を向上
LightPath Technologies の光学エンジニアリングは、極めて速いスピードで発展しています。 LightPath は、低コストでの製造を通じて世界クラスの設計と革新的なレンズ部品を提供している垂直統合型ビジネスであり、多様な数と範囲の高度な製品とソリューションを短期間で生産しています。 光学エンジニアリングマネージャの Jeremy Huddleston 氏とそのチームにとって、製造性を高める設計は成功の鍵であり「Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio」は、それを実現するために不可欠なツールです。 詳しくは、下記 PDF ダウンロードよりご覧いただけます。 【概要】 ■お客様:LightPath Technologies ■使用されたZemax製品:OpticStudio Professional ■LightPath 向けの主な機能 ・評価関数やコントラスト最適化などの新しい最適化ツール ・カスタムマクロ ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
Zemax の光学メカ設計ソフトウェア と 光学設計ソフトウェア を使用して製造時間を短縮し設計機構の開発を合理化
光学製造業界では、品質を犠牲にすることなく開発サイクルを短縮する必要性が高まっています。急速に拡大する市場での競争上の圧力により、企業は生産方法の見直しを迫られており、製品の質を維持、または、向上させながら、製造時間を短縮するためのコラボレーションの強化方法を見つける必要があります。 近年、OPTIX JSC は自社がまさにこのような状況に置かれていることを認識しました。1998 年にブルガリアのパナギュリシテで創立された同社は、さまざまな市場向けの光学アセンブリと統合光学ソリューションの設計・構築・販売を行っています。現在、同社が提供している観測用昼光カメラ用レンズは、50 年以上前に取得された光学設計に関する米国特許に基づいています。この特許は、Sony IMX290/291 LQR 正方画素配列CMOS(相補性金属酸化膜半導体)イメージセンサの 1/2.8 インチチップなどの製品に適用されています。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。
製造性(Manufacturability)を改善する Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio機能について
現代の製品開発において、製造性というキーワードが特に重要視されています。 例えば、光学設計の段階から製造歩留まりを考慮することでワークフローが合理 化され、市場投入までのコストが削減されます。 今回のビデオでは、新しく搭載された、製造性を改善する「Zemax 光学設計ソフ トウェア OpticStudio」の機能をご紹介します。 視聴をご希望の方は関連リンクよりご覧ください。 また、下記よりカタログのダウンロードもいただけます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
光学メカ設計ワークフローの合理化
より優れた光学製品を開発する上で、プロトタイピング(試作)から得られる知見は貴重です。光学とメカの連携を効率化することで、予期しないミスの回避、開発時間の削減、新技術の発展が促進されます。今回のビデオでは、CAD アドインソフトである 光学メカ設計ソフトウェア OpticsBuilder と、光学設計ソフトウェア OpticStudio の CAD ダイナミックリンク機能をご紹介します。 ※製品等については、お気軽にお問い合わせ下さい。
現在「OpticStudio」をご使用中の方や新機能にご興味のある方へ!【動画無料視聴】
新しい機能紹介およびサブスクリプションライセンスの利点について お話いたします。 現在「OpticStudio」をご使用中の方々、追加のライセンス購入をご検討の方々、 新機能にご興味のある方々など、多くの方々にお伝えしたい内容です。 是非、動画をご覧ください。 また、下記よりカタログのダウンロードもいただけます。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- STAR モジュールを用いた実例の紹介 -
現実の光学系では、熱や構造変形が性能に大きな影響を与えてしまう使用用途があります。 今回のセミナーでは、ハイパワーレーザー光学系を例に、OpticStudio を使った光学系、OpticsBuilder によるモデルの表示、FEA 解析が設定された光学系の STAR 性能評価を、実際のファイルを元にしてた実操作を含めてご紹介します。 プログラム詳細およびお申込みは弊社Webサイトからお願いします。 https://go.zemax.com/5877976385064324877-register.html?utm_source=ipros&utm_medium=syndication&utm_campaign=webinar-hight-power-laser
【Eガイド 技術資料進呈】より製造性の高い設計を実現するプロセスの合理化について掲載!
光学設計者は、性能仕様を満たすとともに、可能な限り製造不良を 抑えた製品を開発する必要があります。 従来手法の問題点を解決するのが、高歩留まり最適化と呼ばれる 新しい手法です。 高歩留まり最適化手法は、厳しい性能仕様を満たす設計を実現するとともに、 製造歩留まりを高め、無駄を減らすことで製造コストを低減します。 詳しくは、下記PDFダウンロードよりご覧ください。 【掲載内容(一部)】 ■公称性能ではなく製造後の性能を最適化する ■高歩留まり最適化の仕組み ■高歩留まり最適化がもたらす革新 ■光学設計の改善 ■9エレメントの対物レンズ ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。