Articulo de referencia

Software óptico para diseño y optimización

OSLO ( Optics Software for Layout and Optimization ) es un programa de diseño óptico desarrollado originalmente en la Universidad de Rochester en la década de 1970. La primera v...

OSLO ( Optics Software for Layout and Optimization ) es un programa de diseño óptico desarrollado originalmente en la Universidad de Rochester en la década de 1970. La primera versión comercial fue lanzada en 1976 por Sinclair Optics. Desde entonces, OSLO ha sido revisado varias veces a medida que la tecnología informática ha avanzado. En 1993, Sinclair Optics adquirió el programa GENII para diseño óptico, y muchas de las características de GENII ahora están incluidas en OSLO. Lambda Research Corporation (Littleton, MA) compró el programa a Sinclair Optics en 2001.

El software OSLO es utilizado por científicos e ingenieros para diseñar lentes , reflectores , instrumentos ópticos, colimadores láser y sistemas de iluminación. También se emplea para la simulación y el análisis de sistemas ópticos mediante óptica geométrica y física . Además del diseño y análisis óptico, OSLO ofrece un sistema completo de desarrollo de software técnico que incluye gráficos interactivos, bibliotecas matemáticas y de bases de datos.

Aplicaciones

OSLO proporciona un entorno de software integrado que ayuda a completar el diseño óptico contemporáneo. Más que un software de diseño de lentes, OSLO proporciona herramientas avanzadas para el diseño de instrumentación médica, sistemas de iluminación y equipos de telecomunicaciones , por nombrar solo algunas aplicaciones típicas. OSLO se ha utilizado en multitud de diseños ópticos, incluidos sistemas holográficos, [ 1 ] telescopios anastigmáticos, [ 2 ] óptica de índice de gradiente, [ 3 ] telescopios refractivos/difractivos fuera del eje, [ 4 ] el Telescopio Espacial James Webb , [ 5 ] lentes asféricas, [ 6 ] interferómetros, [ 7 ] y diseños variables en el tiempo. [ 8 ]

Capacidades

OSLO se utiliza principalmente en el proceso de diseño de lentes para determinar las dimensiones y formas óptimas de los componentes en sistemas ópticos. OSLO tiene la capacidad de modelar una amplia gama de componentes reflectantes, refractivos y difractivos. Además, se utiliza para simular y analizar el rendimiento de los sistemas ópticos. El lenguaje de comandos compilado (CCL) de OSLO, un subconjunto del lenguaje de programación C, se puede utilizar para desarrollar herramientas de software especializadas para el diseño óptico y de lentes, destinadas al modelado, las pruebas y la tolerancia de sistemas ópticos.

OSLO cuenta con numerosas características únicas, como las ruedas deslizantes. Esta función permite a los usuarios añadir hasta 32 controles deslizantes gráficos que proporcionan funciones de devolución de llamada a rutinas predeterminadas o definidas por el usuario, las cuales realizan evaluaciones o incluso iteraciones de optimización completas al mover un control deslizante. Howard proporciona algunos ejemplos del uso de estas ruedas deslizantes para el diseño de telescopios. [ 9 ]

Compatibilidad

OSLO funciona con otros productos de software mediante una interfaz cliente/servidor DDE ( Intercambio Dinámico de Datos ). Esto permite que el programa funcione con productos como MATLAB para crear un entorno multidisciplinario, el cual se utilizó para diseñar y analizar el Telescopio de Treinta Metros (TMT). [ 10 ]

Ediciones

OSLO está disponible en una edición educativa y otra comercial.

Producto educativo gratuito

• OSLO EDU

OSLO EDU se puede descargar desde el sitio web de Lambda Research Corporation.

La Referencia de Óptica de OSLO, que se puede descargar como un PDF, [ 11 ] proporciona un curso introductorio autónomo sobre diseño óptico.

Producto comercial

• OSLO Premium

Véase también

Referencias

  1. Rongsheng Tian; Charles S. Ih; KQ Lu, "Diseño de sistema óptico holográfico usando Super-Oslo", Actas de SPIE Volumen: 1211 pp.90-98 (1990)
  2. Joel Herrera Vázquez; Sergio Vázquez y Montiel, "Diseño óptico de un telescopio compacto y anastigmático con tres espejos", Actas de la SPIE, volumen 6342 (2006)
  3. Paul K. Manhart; Xiaojie Xu, "Avances recientes en óptica de índice de gradiente macroaxial (es hora de repensar los gradientes)", Actas de SPIE volumen 2537 pp.250-260 (1995)
  4. Chongxi Zhou; Zhan Li; Dajian Lin; Chunlei Du, "Diseño de un sistema óptico telescópico híbrido refractivo/difractivo infrarrojo fuera del eje", Actas de SPIE volumen 2866 pp. 483-486 (1996)
  5. Dr. Joseph M. Howard, "Actividades de modelado óptico para el Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA: IV. Descripción general e introducción de los conjuntos de herramientas basados ​​en MATLAB utilizados para interactuar con el software de diseño óptico", Actas de SPIE volumen 6668 (2007)
  6. "Chieh-Jen Cheng; Jyh-Long Chern, "Diseño de una lente asférica para colimar y uniformizar la irradiancia de una fuente de luz con distribución angular lambertiana", Actas de SPIE volumen 6342 (2006)
  7. Paul E. Murphy; Thomas G. Brown; Duncan T. Moore, "Interferometría óptica de vernier para metrología asférica", Actas de SPIE, volumen 3676, págs. 643-652 (1999)
  8. Curtis J. Harkrider; Duncan T. Moore, "Difusión de condiciones de contorno variables en el tiempo para el diseño de índices de gradiente", Actas de SPIE, volumen 3482, págs. 780-788 (1998)
  9. Dr. Joseph Howard, “Diseño óptico de telescopios y otros sistemas reflectantes mediante SLIDERS” https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20080043876/downloads/20080043876.pdf “SLIDERS: la próxima generación de herramientas automatizadas de diseño óptico ha llegado” https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/5174/0000/SLIDERS--the-next-generation-of-automated-optical-design-tools/10.1117/12.506889.short
  10. "Copia archivada" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 20 de julio de 2011. Recuperado el 25 de mayo de 2009 .{{cite web}}: CS1 mantenimiento: copia archivada como título ( enlace )
  11. "Referencia de Óptica de OSLO" (PDF) .
  • Sitio web de Lambda Research
  • Diseño óptico
Software óptico para diseño y optimización | Hispanopedia Wiki