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[E-NEWSLETTERT] OSLO 뉴스레터 5월호 - 'OSLO를 이용한 공차(Tolerancing)'

이름 : (주)블루헷

2020-05-26 14:12:30 조회 :447


 

OSLO Tolerancing (공차)

"기하광학 설계는 OSLO면 충분합니다"

- Operational Software for Layout and Optimization - 

국내 공식대리점은 루미너스텍이고 판매회사는 주)블루헷입니다. -

  

OSLO(Operational Software for Layout and Optimization)는 

오늘날의 광학 설계 요구 사항을 충족시키는 데 필요한 범위를 갖춘 강력한 기하광학 및 렌즈 설계 프로그램입니다. 광학 렌즈 디자인을 수행할 수 있는 세계 최초의 소프트웨어입니다. 오늘날, 더 나은 저비용 설계를 생성하고 보다 효율적으로 제조하기 위해 이 S/W를 사용하는 전 세계 기업들에 의해 표준 S/W로 채택되었습니다. 그러나 오늘날 광학 설계는 과거에 기능에 비해 그 범위를 훨씬 뛰어넘습니다. 이제 광학설계 시스템은 전자 및 이미지 처리 소프트웨어와 통합되어 새로운 설계 대안을 만듭니다. 광학 설계 소프트웨어에서 OSLO의 기술 리더십은 오늘날 그 어느 때 보다 중요합니다.

 

 Wide-range TV Zoom Lens  

OSLO Tolerancing(공차) 

제조 공차가 시스템 성능에 미치는 영향을 평가하고 비용과 성능 간의 최상의 균형을 찾는 데 도움을주기 위해 OSLO에는 최신 공차 도구가 포함되어 있습니다. 표면 공차는 각 표면의 품질을 나타냅니다.

Radius of curvature (곡률 반경) / Conic Constant (원뿔 상수) / Surface form error (표면 형태 오류) / Irregularity surface form (불규칙 표면 형태) / Thickness (두께) / Axial Surface Shift (축 표면 이동) / Refractive index (굴절률) / X, Y and Z surface tilt (X, Y 및 Z 표면 기울기) / X and Y surface decenter ( X 및 Y 표면 중심) / Default tolerances according to ISO 10110 (ISO 10110에 따른 기본 공차)


구성 요소 공차는 서로에 대한 표면의 위치를 ​​나타냅니다.

X and Y decentration (X 및 Y 농도) / X and Y tilt about free aperture (자유 조리개에 대한 X 및 Y 기울기) /  X and Y tilt about center of curvature (곡률 중심을 기준으로 X 및 Y 기울기)

그룹 공차를 사용하면 전체 디자인의 하위 시스템 또는 요소를 설정할 수 있습니다.

User defined groups (사용자 정의 그룹) / Group axial shift (그룹 축 이동) / Group decenter (그룹 중심) / Group tilt (x, y and z) about an arbitrary point (임의의 점에 대한 그룹 기울기 (x, y 및 z)

사용자 정의 공차 시스템 성능을 특성화하기 위해 오류 기능을 지정할 수 있습니다. 이 방법은 공차에 가장 큰 유연성을 제공하지만 성능이 가장 느립니다. 이 방법은 오류 함수를 기반으로 하기 때문에 표시할 용어를 선택하여 관련 데이터만 표시할 수 있습니다. 테이블 공차 변경 이 도구는 시스템의 특정 성능 측면 (아래 목록 참조) 이 공차의 영향을 받는 방식을 알려줍니다. 오류 함수를 정의할 필요가 없다는 장점이 있습니다.

MTF / Wavefront 공차 이 방법은 Hopkins-Tiziani 알고리즘을 사용하여 MTF 또는 RMS 웨이브 프론트 평가를 기반으로 시스템을 허용할 수 있습니다. 오류 기능을 정의하고 사용자 정의 공차를 사용하면 이를 달성 할 수 있지만 MTF / Wavefront 공차는 최대 100배 더 빠를 수 있습니다. 특징은 다음과 같습니다.

Direct or inverse sensitivity (직접 또는 역 감도) / Perturbation coefficients or direct output (섭동 계수 또는 직접 출력) / Tolerancing over all field points (모든 필드 포인트에 대한 공차)/ Tolerancing over all configurations (모든 구성에 대한 공차) / Compensators over all configurations (모든 구성에 대한 보상기) / Simultaneous T&S tolerancing (동시 T & S 공차) / Statistical performance estimate (통계 성능 추정)


 

 Wavefront Analysis 

▶Monte Carlo Tolerancing (몬테 카를로 공차) 실제 시뮬레이션에 가장 가까운 것입니다. 다수의 시스템이 통계적으로 생성 및 평가되어 성공률을 정확하게 파악할 수 있습니다.

User defined error function (사용자 정의 오류 기능) / Statistics available for individual operands (개별 피연산자에 사용 가능한 통계) / Specify number of systems to evaluate (평가할 시스템 수 지정) / Select default, end-point, RSS, or Gaussian distributions (기본, 종점, RSS 또는 가우스 분포를 선택하십시오) / Save generated systems (생성된 시스템 저장)


컴팩트 한 맞춤형 출력 OSLO에는 공차 데이터의 해석을 단순화하는 기능이 포함되어 있습니다.

등급표(A, B, C, D)는 공차가 매우 조임(A), 조임(B), 표준(C) 또는 루스(D)로 간주되는 범위를 설정합니다.

중요하지 않은 출력을 억제하기 위해 디스플레이 임계 값을 사용할 수 있습니다.

정렬 루틴을 통해 어떤 공차가 중요한지 한눈에 알 수 있습니다.

공차 분석 및 설계 OSLO를 사용하면 다양한 공차 방법 중에서 선택할 수 있습니다. Monte-Carlo를 제외한 각 방법은 분석 (“sensitivity”) 또는 설계 (“inverse sensitivity”) 에 사용할 수 있습니다 (sensitivity only).

Best focus, back focus, focal length (최고의 초점, 역 초점, 초점 거리) / Magnification (확대) / Transverse spherical (횡구) / Distortion, transverse distortion, shear (왜곡, 가로 왜곡, 전단) / Axial and field D-d (축 및 필드 D-D) / Meridional and central coma (자오선 및 중앙 혼수상태) / Axial and field sags (축 및 필드 처짐) / Axial and field RMS OPD (축 및 필드 RMS OPD) / Direct or equal RSS contribution (직접 또는 동등한 RSS 기여)

 

 OSLO Tutorial Videos  

*Streaming을 클릭하시면 영상으로 이동합니다.


 OSLO : GaussBeamEx 1 Video: Streaming   

OSLO : GaussBeamEx 2 Video: Streaming 

OSLO : GaussBeamEx 3 Video: Streaming 

 

 

 
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