TracePro - TracePro

TracePro это реклама оптическая инженерия программа для проектирования и анализа оптических и осветительных систем. Графический интерфейс пользователя программы (GUI ) основан на 3D CAD, создающем виртуальную среду прототипирования для моделирования программного обеспечения перед производством.

История

Разработано Lambda Research Corporation of Литтлтон, Массачусетс, США, под SBIR грант НАСА, программа находится в постоянном развитии с 1994 года. НАСА использует программу в своем подходе к производству интегрированного проектирования следующего поколения, как подробно описано в документе НАСА. Дополнительная выгода журнал.[1]

Рынки

TracePro используется в аэрокосмической, оборонной, осветительной, дисплейной, биомедицинской отраслях и на рынках освещения. Он использовался во многих проектах для проектирования и анализа всех типов оптических / осветительных систем, начиная от рассеянный свет подавление в телескопах и камерах для биомедицинских приложений[2] к светодиодному моделированию[3] и моделирование солнечных коллекторов.[4]

На аэрокосмическом рынке TracePro наиболее известен своими возможностями анализа рассеянного света. Программа использовалась для анализа FIRST Telescope,[5] Космический телескоп Джеймса Уэбба, камеры марсохода, тепловизор дальней разведки (LORRI) [6] и искатель земных планет Коронограф.[7]

Подход TracePro

Пользователи создают геометрию либо с помощью собственного интерфейса TracePro CAD, либо путем импорта моделей непосредственно из SolidWorks, Pro / ИНЖЕНЕР, Solid Edge, Autodesk Inventor или другой продукт САПР, который экспортирует модели IGES или STEP. TracePro дополнительно имеет надстройку к Solidworks - RayViz. RayViz позволяет пользователям применять и сохранять оптические свойства непосредственно к их модели SolidWorks и поверхностным источникам трассировки лучей в виде наборов лучей для визуализации распространения света в Solidworks. Чтобы гарантировать целостность данных, TracePro использует единую модель для трассировки лучей и оптического анализа и SolidWorks для механического проектирования и изменения оптических свойств материалов. С RayViz пользователи значительно ускоряют итеративный процесс проектирования. Пользователи, использующие программы оптического дизайна, такие как ОСЛО, Земакс или же Код V также можно импортировать эти модели для создания полной оптомеханической конструкции с помощью встроенного многодокументного интерфейса. После создания оптико-механической модели пользователи затем создают источники с помощью встроенных мастеров источников, импортируют модели из каталогов ламп или импортируют файлы лучей, созданные на основе данных измерений, измеренных с помощью продукта ProSource Radiant Source компании Radiant Imaging. Затем лучи прослеживаются через системы, чтобы найти распределение энергии на любой поверхности или отслеживать объемный поток через любое пространство. Пользователи также могут имитировать появление освещения или систем освещения и отслеживать растровые изображения через оптические системы, чтобы проверить однородность, скрытые блики, блики и искажения. Также можно моделировать тепловые эффекты и рассеянный свет.

Совместимость

TracePro работает с другими программными продуктами, используя Динамический обмен данными (DDE) клиент-серверный интерфейс. Это позволяет программе работать с такими продуктами, как MATLAB создать междисциплинарную среду.[8] TracePro также использует Язык схемы в качестве макроязыка для расширения возможностей программы и обеспечения возможностей автоматического анализа, оптимизации и определения допусков.

Редакции

Оптическое программное обеспечение TracePro доступно в трех коммерческих версиях:

  • TracePro LC
  • TracePro Standard
  • Эксперт TracePro

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ https://spinoff.nasa.gov/spinoff1997/ct9.html
  2. ^ Эдвард Френьер, Ричард Хасслер, Эрик Хайнц и Линда Смит, «Дизайн для технологичности (DFM) в науках о жизни: платформа для флуоресцентной спектроскопии, реализованная с помощью пакета программных инструментов для оптико-механического проектирования TracePro», Proc. SPIE 6430, 64301U (2007)
  3. ^ Чао-си Цао, Эдвард Р. Френьер и Линда Смит, «Улучшенное прогнозирующее моделирование белых светодиодов с точным моделированием люминесценции и практическими данными с использованием программного обеспечения для проектирования TracePro Opto-Mechanical», Proc. SPIE, Vol. 7231, стр. 723111-723111-12 (2009).
  4. ^ Meyer, T. J. J .; Hlavaty, J .; Smith, L .; Freniere, E. R .; Маркварт, Т., «Методы лучевых гонок, применяемые для моделирования флуоресцентных солнечных коллекторов», Proc. SPIE, Vol. 7211, стр. 72110N-72110N-11 (2009)
  5. ^ Эри Дж. Коэн, Энтони Б. Халл, Хавьер Эскобедо-Торрес, Дэниел Д. Барбер, Роджер А. Джонстон, Дональд В. Смолл, Алуизио Прата-младший и Эдвард Р. Френьер, «Оптический дизайн сверхлегкого груза. ПЕРВЫЙ телескоп », Proc. SPIE 4015, п. 559 (2000)
  6. ^ https://www.nasa.gov/image/nh-lorri-instrument
  7. ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2009-05-13. Получено 2009-05-04.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  8. ^ https://www.lambdares.com/wp-content/uploads/support/tracepro/tracepro_tools/Working%20with%20MATLAB%20and%20TracePro.pdf

внешняя ссылка