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    [技术]VirtualLab Fusion高速物理光学软件 第二代技术升级 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-03-07
    WYROWSKI t4oD> =,92  
    VirtualLab Fusion 高速物理光学软件
    jSjC43lh  
    a3 }V/MY  
    光束整形 8\s#law  
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    VirtualLab Fusion能够使用自由表面、衍射光束分束器与图案生成器,扩散器和常规阵列微光学元件(包括但不仅限于微透镜阵列)实现光束整形。 jL-2 }XrA  
    p_I^7 $  
    折射光学•衍射光学•扩散器•微透镜阵列 `,}7LfY  
    ~dS15E4-Pp  
    光学测量 D>|`+=1'0"  
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    通过高速物理光学,彻底的研究干涉仪,光谱仪和传统式或结构照明式显微镜的成像质量与分辨率限制。 Ph yIea  
    xX-r<:'tmi  
    干涉法•显微镜•单色仪•光谱仪 xt|^~~ /  
    DQGrXMpV0  
    成像系统 GL?b!4xx  
    J8)l,J"  
    通过高速物理光学,实现透镜系统的建模。对包含鬼像和部分相干性的系统也可以提供可靠的PSF/MTF评估。系统中可以包含光栅,全息光学元件以及衍射透镜。 &dtst??  
    fg LY{  
    衍射透镜•高级PSF/MTF•鬼像•光栅 +&S 7l%-  
    |$\K/]q -  
    激光系统 /3M8 ;>@u  
    ht>%O7  
    高速物理光学可以有效的实现对激光光源、衍射、干涉、偏振和非线性效应的建模,同时可以使用任意感兴趣的光束参数 ].s;Yxz  
    H=@KlSC ^  
    光束传输•扫描系统•FS脉冲建模•晶体建模 uXc;!*  
    [gT}<W  
    虚拟和混合现实 W{-g?)Tou  
    KO "/  
    VirtualLab Fusion能够对多通道波导成像系统进行非序列建模,并对VR/AR/MR等设备的波前差、能流和PSF/MTF进行评估。 _M%>Qm  
    a <C?- g|  
    近眼显示•波导平视显示器•自由曲面•图样生成 eA7 Iv{M  
    +ydd"`  
    3RaW\cWzg  
    WYROWSKI OMK,L:poC  
    'i%r  
    VirtualLab Fusion高速物理光学软件
    WkXgz6 P  
    第二代技术升级 x|m9?[ !_  
    HQ@g6  
    光学建模与设计 思维转变的开端 ( unmf,y  
    >Lo\?X~  
    P<IDb%W  
    您的获益 c:m=9>3  
    SE\?8cs]-  
    7?yS>(VmT  
    l Xa/5QKC  
     物理光学建模通常和光线追迹一样快。 '4uu@?!dVk  
     “自动建模选择”使得物理光学建模和光线追迹一样容易。 u9~5U9]O%6  
     在光线追迹和物理光学模拟之间轻松切换。 \96\!7$@O  
     内置了光栅、衍射透镜和全息光学元件(在平面和在曲面上)的麦克斯韦求解器。 .=;IdLO,Bf  
     非时序建模配置的高度灵活性,可包括所有的界面和光栅级数或自定义选择其中部分。 bB?E(>N;  
     设计衍射透镜,并可导出数据用于制造。
    ;j%I1k%A  
     在一个的系统中,可在序列和非序列建模间来回切换。 >OaD7  
     复杂光源模型,包括激光、像散激光二极管、VCSELs、LEDs、部分相干光源、飞秒脉冲和X射线光源。 ,gw9R9 x_  
     定义探测器函数的卓越灵活性。包括的量有能量、偏振、相干性、时空飞秒脉冲、振幅与相位、点列图、波前差和像差。 kBZ1)?   
     在光线追迹和物理光学中,都集成了自定义的光源、表面、介质、探测器和用户自定义的物理模型。这些功能并不会降低建模的性能。
    bY#BK_8 :  
     
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