Pour étudier les
différents systèmes optiques fondés sur le concept de l'Optique Fluide, il a
été nécessaire de développer plusieurs logiciels
scientifiques.
Nous présentons ici, deux de ces logiciels dédiés à
la simulation Optique Fluide.
Le premier appelé "HORUS" est un logiciel
de simulation Optique Fluide 2D interactif.
Le second appelé "KHNOUM" est un logiciel
de simulation Optique Fluide 3D à analyse différée.
Bien que dédiés à l'Optique Fluide, HORUS et KHNOUM sont
aussi des logiciels capables de simuler les systèmes optiques
traditionnels. |
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HORUS |
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Sept ans de développement
ont fait d'HORUS un des logiciels les plus puissants au monde.
HORUS a été conçu pour donner à l'utilisateur une
facilité incomparable de modélisation des optiques.
HORUS supporte les formats de fichiers CAO les plus répandus pour
l'importation et l'exportation.
HORUS supporte également les droites, arcs de cercles, cercles, splines,
courbes NURBS, équations quelconques, courbes fluides, etc...
La plupart des logiciels travaille avec des nombres à virgule flottante
de 64 bits. HORUS est doté d'une plus grande précision encore car
il travaille avec des nombres à virgule flottante de 80 bits. Ce qui lui
confère une précision relative de calcul de 10-12.
Même avec une telle précision, la simulation se fait très
rapidement car les algorithmes ont été sans cesse
optimisés au cours des différentes versions. |
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| exemple de simulation 2D
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| Simulation d'une
optique fluide statique cumulant la lumière provenant de deux sources en
un faisceau.
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Un capteur de
dénombrement (CAPT_1) est placé en sortie de faisceau.
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Répartition des
rayons vert et rouge dans chaque portion transversale du faisceau de sortie au
niveau du même capteur de dénombrement (CAPT_1).
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KHNOUM |
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Issu de l'expérience
d'HORUS, KHNOUM ouvre le chemin de la simulation Optique Fluide 3D.
KHNOUM supporte également les formats de fichiers CAO les plus
répandus pour l'importation et l'exportation.
De même, KHNOUM supporte les plans, sphères, calottes
sphériques, ellipsoïdes, surfaces NURBS, surfaces
fluides, etc...
KHNOUM est aussi doté d'une grande précision de calcul :
10-9 m.
Pour étudier un système optique, nous commençons par le
modéliser en 3D. Cette modélisation nous permet alors de simuler
en 3D le système optique en état de fonctionnement.
Après simulation, KHNOUM fournit une réponse optique du
système qui contient toutes les informations qui ont été
calculées lors de cette simulation.
Ainsi, sans avoir à simuler à chaque fois le système
optique, nous pouvons facilement obtenir les variations de la réponse
optique suivant les modifications des hypothèses de
départ. |
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| exemples de simulation 3D
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| Simulation 3D d'une
optique fluide statique cumulant la lumière provenant de deux sources en
un faisceau.
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Simulation Khnoum d'un
catadioptre pour balisage routier avec capteur-écran placé
à 1m.
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Carte des impacts des
rayons lumineux sur le capteur-écran placé à 1 m
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