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복잡한 환경에서의 성능 변화부터 설계 자동화와 광집적회로까지, 다양한 광학 문제를 시뮬레이션으로 예측하고 최적의 설계를 찾아가는 해석 사례를 소개합니다.
광학 설계의 정확도와 개발 효율을 한 단계 높여보세요.
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■ AGENDA
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| #Ansys Zemax OpticStudio® #항공우주 #열변형 #WFE #초점이동 |
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고속 비행 마찰가열에 따른 구조 열화에 기인한 광학 성능 저하 해석 사례 소개
초음속 비행 환경에서는 비행체 전방에 형성되는 충격파와 난류로 인해 공기 밀도 및 온도 분포가 급격히 변화하며, 이에 따른 공력 가열이 구조체의 온도 상승과 열-구조 변형을 유발합니다. 이러한 변화는 광학 부품의 형상 변형 및 정렬 오차로 이어져 시스템 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히, 복합적인 열·유동·구조 영향은 파면 왜곡(WFE), 초점 이동, LOS 오차, Spot size 증가 등 다양한 형태의 광학 성능 저하를 정량적으로 분석합니다.
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| #Ansys Speos® #PySpeos #AI #설계자동화 #MCP #법규인증 |
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Ansys Speos®를 활용한 자동차 조명 시스템 자동 해석 및 법규 평가
PySpeos를 활용하여 설계 변경 → 해석 실행 → 결과 추출 → 성능 및 법규 평가까지 하나의 자동화 프로세스로 연결하는 방법을 설명합니다. 특히 MCP와 연계하여 자연어 명령을 통해 반복적인 GUI 작업과 해석 절차를 줄이고 여러 설계 조건을 효율적으로 비교할 수 있는 활용 방안을 소개합니다. Speos가 단순 광학 시뮬레이션을 넘어 설계 자동화·성능 검증·법규 평가·공차 분석까지 연결할 수 있는 광학 엔지니어링 자동화 플랫폼으로 활용될 수 있음을 보여주고자 합니다.
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| #Lumerical #PIC #Photonics #광반도체 #Waveguide #광통신 |
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Ansys Lumerical를 이용한 광소자 해석 및 회로 레벨 시뮬레이션 방법
Ansys Lumerical을 이용한 PIC(Photonic Integrated Circuit) 의 설계 및 해석을 위한 전체적인 workflow를 소개합니다. PIC를 구성하는 waveguide, splitter 등의 passive 소자와 전기적 또는 열적 요소를 통해 광학적 특성을 제어하는 modulator 등의 active 소자에 대해 각 소자의 특성에 적합한 해석 방법과 설계 및 최적화 과정을 설명합니다. 또한 개별 소자의 해석 결과를 기반으로 소자 모델을 구성하고 이를 회로 레벨에서 연결하여, 실제 시스템 환경에서 PIC의 동작 특성과 성능을 분석하는 과정까지 Device-to-Circuit 해석의 전체적인 workflow를 소개합니다.
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