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Ansys Speos
光学系统设计与验证

Ansys Speos可预测系统的照明和光学性能,从而节省原型制作时间和成本,同时提高产品效率。

 

Ansys Speos可帮助您以全新的视角看待光学仿真!

Ansys Speos提供直观全面的用户界面,通过使用GPU进行仿真预览提高了生产力,并可轻松访问Ansys多物理场生态系统。

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    仿真传感器视觉
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    高级光学分析
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    光学设计优化
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    人眼视觉

规格快览

国际照明委员会(CIE)根据CIE 171:2006测试案例对Speos进行了评估,评估了光学建模软件的准确性并展示了Ansys Speos的性能优势。

  • 多物理场仿真连接
  • CAD连接
  • 可视性和可读性
  • Ansys Cloud集成
  • Speos实时预览
  • 虚拟现实
  • 自定义材料库
  • 适用于光学设计的鲁棒性设计优化
  • 照度、亮度和强度
  • 人眼视觉
  • Speos镜头系统

2024年1月

新功能

新版Ansys Speos提供的强大功能可加快求解速度,提高仿真精确度,并增强与其它Ansys产品的互操作性。

杂散光分析
杂散光分析 - 光学设计交换

OpticStudio和Speos之间的光学设计交换文件链接可确保无缝的杂散光分析工作流程。

物理摄像头传感器
杂散光分析 - 物理摄像头传感器

新的物理摄像头传感器通过将光线对准光学系统的入口,并将首次杂散光分析中发现的光学路径纳入考虑范围,从而缩短了仿真时间。

几何结构设计
几何结构设计 - 光学部件设计增强功能

与以前的Speos版本相比,光学部件设计的构建速度大幅提高,尤其是光学表面和光学镜头。

法规查看器
几何结构设计 - 法规查看器

借助法规查看器,可以更快地创建几何结构,以迭代汽车信号灯优化。

HMD跟踪
结果体验 - HMD跟踪

2024 R1版本可实现将VR-Lab视图复制到VR HMD中。HMD跟踪支持使用户能够通过3D设备体验立体视觉,并使用HMD实现HUD和AR/VR设备设计的虚拟图像感知。

实时预览
结果体验 - 实时预览

Speos 2024 R1版本提供全新的实时预览界面,为用户带来现代化、直观和愉悦的用户体验。其受益于具有ARC菜单、光顺界面和4K兼容的简化、精简菜单的Ansys体验。

Ansys Speos助力马自达迎接曙光

新一代MAZDA3使用Speos 3D光学分析来开发内饰和车灯。

Ansys Speos 马自达

任何时候都很难用言语说明汽车改进的程度,但是借助Ansys Speos就可以通过可视化方式轻松说服设计人员。

全新MAZDA3的制作需要一种新的方法来判断照明建议并执行分析。这包括在开发早期阶段评估实际光照,以引导马自达采用Ansys Speos。借助Speos,马自达平均将每个项目的原型车数量减少了3个(每个价值95,000美元),同时还找到了更好的内饰设计。 

Speos解决方案帮助马自达在单个仿真中准确分析光量与波长,准确分析反射特性,并在两个维度中再现和量化亮度分布,从而使马自达能够在不影响精度的情况下执行仿真。通过整合Speos,马自达开发出更优质的最终产品,并在流程早期阶段更深入地参与详细的设计决策。马自达工程师可以优化各功能以实现大批量生产,节省时间和资金,并可以通过Speos仿真与供应商合作,以确定更高效的开发流程的准确规格。

汽车外部仿真

自动驾驶传感器开发

Ansys提供综合全面的自动驾驶汽车传感器仿真功能,包括激光雷达、雷达和摄像头的设计和开发。

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车辆内饰

了解Ansys仿真如何优化车辆内饰设计,从舒适性、噪声到人机界面。

汽车外部仿真

车辆外观

Ansys仿真使您能够通过降低阻力、减轻重量并提高燃油效率和增加续航里程来优化汽车外观。

Autonomous vehicle simulation

功能

设计、优化和验证您的光学系统

在您的虚拟模型中打开光源,直观地探索光源在3D中的传播。Speos实时预览功能提供仿真和渲染功能,因此您可以交互式地设计产品。通过首次就正确执行仿真,自动设计光学表面、光导和光学镜头,以缩短迭代时间并加速决策过程。为了符合您的性能规范,Speos将强大的光分析功能与电磁频谱的照明评估相结合,从而实现基于人眼视觉功能的高保真可视化。在虚拟现实中利用这些可视化效果,以获得完全沉浸式的审核体验。

 

功能

Ansys Speos光学设计软件以独特的方式对系统的光学性能进行仿真,并基于人眼视觉评估最终的照明效果。

  • 独立的CAD界面和CAD集成
  • 设计设计优化
  • 直接建模
  • 仿真仿真性能
  • HUD:设计和分析
  • 仿真结果体验 
  • 光线追迹和光线传播引擎
  • 高级分析工具
  • 光源
  • 照明应用光学设计
  • 光学属性
  • 传感器集成
  • 多物理场
  • Ansys Optics解决方案互操作性
  • 光学数据交换
  • Speos提供一款直观且易于使用的CAD界面,可处理本地创建或从其他CAD软件导入的3D几何结构和其他内容。
  • 得益于CAD集成提供的与CAD主机图形用户界面相同的外观和操作方式,Speos可以依靠参数建模,因此,非光学专家用户也能够轻松掌握Speos工作流程。
  • Speos提供了一款嵌入式解决方案,可根据随机搜索算法设置优化。
    • 变量基于Speos参数以及几何参数。
    • 目标基于在仿真结果中直接测量的值。
  • 实验模式的设计实现了从所选变量中归纳出设计表,以研究不同数值集对仿真结果测量的影响。
  • 脚本界面允许复制用户界面中完成的所有操作,从光源创建到仿真结果分析。例如,该界面为自动化重复性任务提供了无限的可能性。
  • 直接建模功能使用户能够快速定义和捕获几何结构,而无需像使用传统CAD软件那样进行复杂操作。
  • 即使是非CAD专家用户,也只需点击几下鼠标,即可轻松创建几何结构,从而缩短几何结构准备时间。
  • 由Nvidia OptiX提供支持的Speos GPU利用最新一代Nvidia GPU中提供的光线追迹硬件加速功能,在不牺牲准确性的情况下实现卓越的仿真性能。在极短的时间内体验相同的Speos工作流程和结果质量。Nvidia RTX6000 Ada Generation可提供相当于300多个CPU内核的Speos仿真性能。
  • Speos HPC可将仿真速度提升至以前难以想象的水平。仿真可以部署到Windows或Linux、云端或本地拥有的任何HPC基础架构,可含几个到数千个节点,具有线性性能可扩展性。利用10,000个内核,使运行速度提高10,000倍。
  • HUD设计和分析,使用户可以根据挡风玻璃形状和封装约束条件研究HUD的技术可行性。
  • 自动工具可帮助设计光学系统,并通过优化布局和形状、生成旋转轴、计算多个驾驶员尺寸的角度以及自动显示所需的光学体积来提高图像的感知质量。
  • 客观地鉴别图像质量并比较多种技术选项,对光学和视觉性能进行评分。
  • 根据自己的验收标准验证合规性,并创建驾驶员感知的完整仿真。
  • Speos Human Vision(人眼视觉),使用户能够调整显示水平,以适应显示器的最强性能和设置对比度,从而使在屏幕上看到的细节与现实生活中看到的细节相匹配。
    • 人眼视觉算法根据结果中的亮度水平约束自动调整。
    • Human Vision和1:1亮度与HDR10显示器兼容,在颜色和对比度方面具有卓越的准确性。此外,还支持立体(3D)显示器和VR-HMD,以提供真实的尺寸和深度感知。
  • Speos Live Preview界面使用户能够体验实时仿真结果。由GPU-Compute和Nvidia GPU提供支持的Speos Live Preview使用户能够:
    • 查看仿真开始时的结果,浏览可用传感器的结果,并在Human Vision中查看假色或真实视觉方面的光线强度。
    • 随时保存结果,以便在光度学结果查看器中进一步探索和测量。
    • 随时更改多数光学属性,一键单击即可重新启动仿真。

光线追迹

  • 即时了解光线行为,并随着光线路径在设计修改时的更新查看建模更改的影响。
  • 理论上均匀采样的光源光线可以设计概念照明,并手动将光线导向目标。
  • 可视化追迹来自任何光源的光线,以便在运行任何仿真之前检查和调整设计。

光线传播引擎

  • 无论选择何种模式,直接和反向传播模式的互易性都可确保结果的准确性。
  • 仿真通过让光线穿过光学仿真的关键组件(材料、光源、传感器),来实现光学系统的具体化和测试。
  • Light Expert提供可视化光线与光学系统不同几何结构之间的相互作用的可能性,以识别杂散光、鬼影图像和反射的潜在原因。
  • Speos的杂散光分析功能使设计人员能够在光线到达传感器之前了解光线的行为:光线遵循的所有路径以及每个序列的作用。
  • 结果分层:不同传感器集成的光线可以通过分离仿真结果的单元来进行分析。
    • 传播过程中涉及的不同光源的影响,例如识别哪个光源会对热点产生影响。
    • 在传播过程中涉及的几何结构特定面的影响,可优化设计表面的效率。
    • 不同光学序列在传播过程中跟随光线的影响,可识别杂散光的原因。

Speos可提供不同的光源建模方法。

  • 大多数LED制造商提供的Speos格式的Ray测量光线文件,可以定义光源,与灯具供应商提供的IESNA LM-63和Eulumdat文件类似。
  • 在LED芯片级可以考虑复杂的光源发射,在计算过程中考虑周围的光学。
  • 对于基于物理的渲染,可以对环境光源进行建模以增加场景的逼真度,也可以对汽车内部仿真的显示光源进行建模。
  • 在红外全光谱带宽中进行仿真时,还可以考虑不同几何结构的热发射率。
  • 利用反射或折射属性,Speos可提供易于使用的界面来设计具有可变网格定义(矩形、圆形、条纹、蜂窝、自由形状类型)的反射器或镜头。
  • 从几何角度定义每个枕形光束,或者通过嵌入式优化来设置特定光学光束扩展目标。
  • Speos提供业界领先的光导设计工具,可平稳控制棱镜参数变化,并确保高效均匀的光分布。
  • 与Speos GPU结合使用,用户可以即时检查其设计的分面光度或整个反射器的光度
  • 材料的体积行为包括光谱吸收、散射、荧光、折射率、梯度指数和复杂折射率,可以作为模型或表格输入。
  • 表面特性描述从简单的高斯/镜面模型扩展到测量的光谱3D BxDF、各向异性、逆反射、虹彩、偏振特性等。
  • 通过空间变化实现复杂的行为,通过属性混合实现多层纹理,或通过LSWM等专用插件使用来自Lumerical仿真的光学光栅。
  • Speos可提供在驾驶环境中仿真和评估摄像头和激光雷达原始信号的专用功能。
  •  从数字模型开始,包括相关几何结构、传感器布局和相关目标、摄像头和激光雷达系统都可以进行物理建模。
  • 将传感器系统采集的数据集成到CAD平台中,然后根据其特性和约束条件对其进行仿真。
  • 可以对不同场景下的不同传感器配置进行完整分析。
  • Speos支持STOP分析,以评估因温度变化导致的机械变形对光度性能的影响。
  • 利用Workbench集成、Speos和Mechanical连接自动更新原始设计和来自Mechanical仿真的变形几何结构。

Speos是Ansys Optics系列产品的一部分,可提供与OpticStudio和Lumerical的互操作性和设计工作流程解决方案。

  • OpticStudio可以将光学镜头系统导出为称为Speos镜头系统的简化模型(.optdistortion文件),以实现准确、快速的摄像头仿真。请参阅OpticStudio页面,以了解OpticStudio功能的更多信息。
  • Lumerical仿真使用SubWavelength Lumerical插件进行光栅仿真。此外,将Lumerical与Speos结合使用还可用于精确的CMOS仿真。请参阅Lumerical页面,以了解Lumerical功能的更多信息。
  • Speos Light Box允许导出和导入几何结构数据以及相关的光学数据:
    • 光源
    • 光学属性(材料、表面属性)
    • 网格划分属性(存储为网格的几何结构)
  • Light Box可以处理供应商和客户之间的数据交换。其与集成了Ansys软件的多CAD平台(SpaceClaim、用于NX的Speos、用于Creo Parametric的Speos)兼容。
  • 文件格式已加密,因此无法在Speos外部编辑内容。其安全性也可以通过密码来增强。

Speos资源与活动

专题网络研讨会

On Demand Webinar
Ansys
使用对比度优化功能优化MTF性能

欢迎参加10月12日的网络研讨会,Ansys高级应用工程师Christophe Weisse将展示OpticStudio的对比度优化功能如何通过提供优化MTF的替代方法来解决问题。

On Demand Webinar
使用Ansys光学工具设计和验证增强现实系统
使用Ansys光学工具设计和验证增强现实系统

在本次网络研讨会中,我们将展示包括Zemax、Speos和Lumerical在内的业界领先的光学工具如何在需要精确的亚波长光子组件、光学组件表征和人眼视觉分析的AR系统设计中协同工作,以实现互操作性工作流程。

On Demand Webinar
Ansys optiSLang、Lumerical和Speos
Ansys 2023 R2:Ansys Speos新功能

在本次网络研讨会中,我们将回顾以下最新功能更新:产品力增强、Speos GPU加速、结果体验、传感器和自动驾驶、光学部件设计和Ansys集成功能。

On Demand Webinar
Speos镜头系统
模拟杂散光对智能手机摄像头系统成像性能的影响

在杂散光分析中,最关键的部分是查找在到达像面之前没有通过设计路径进入系统的无用光路径。本次网络研讨会回顾了杂散光对智能手机摄像头系统的影响,并介绍了光机组件的杂散光分析方法,以及如何使用Ansys Optics解决方案对其进行设计和建模。

On Demand Webinar
手术照明 – 光度要求验证
手术照明 – 光度要求验证

本次网络研讨会将演示如何使用Speos仿真手术灯具,并根据EN 60601-2-41 l标准检查光度测量结果和光度参数的一致性

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在Zemax和Speos中实现人眼建模和老花眼矫正设计

近年来,由于数字时代的生活方式需求、与框架眼镜相比的美观性优势,以及从业者对佩戴多焦点隐形眼镜的信心增加,多焦点隐形眼镜作为矫正视力的首选方法受到了越来越多的关注。‍

在本次网络研讨会中,我们将演示如何实现人眼建模,并使用眼睛模型设计用于老花眼矫正的多焦点隐形眼镜。



白皮书

基于物理模型的传感器验证

紫外线消毒新思路

消毒产品工程师可以首先使用Ansys SpaceClaim来重新创建高度复杂的物理环境,然后利用Ansys Speos仿真紫外线光在该空间的应用。



视频


可便捷访问的Ansys软件

让所有用户(包括残障人士)都可以访问我们的产品对Ansys至关重要。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(第508节),Web内容可访问性指南(WCAG)和当前自愿产品可访问性模板(VPAT)格式中的可访问性要求。

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