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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
    功能描述
    设计和仿真应用«  多模干涉耦合器 F"_SCA?9?  
    «  分光器 Pp?J5HW  
    «  电光调制器 V\A?1   
    «  马赫泽德干涉仪转换器 @f5X AK?  
    «  无源器件 3a =KgOvp  
    «  阵列波导光栅(AWG) >qOhzbAH{<  
    «  星形耦合器 PR6{Y]e%  
    «  模式求解器
    科学模型的精确性与相关性光束传输法(BPM)是用于研究轴向变化波导中线性和非线性光波传输现象的最有力工具之一,如曲线定向耦合器、分束和合束波导、S形弯曲波导以及锥形波导。BPM对于光纤中的超短光脉冲的分析也十分重要。
    BPM利用有限差分代替偏微分结算麦克斯韦方程组。与使用有限差分时域方法进行完全和直接求解方程组相比,BPM使用了两种不同的方法。首一种方法是BPM完全在频域下进行求解,因此只能进行弱非线性的建模。第二种方法是在近轴方向使用一个缓慢变化包络近似进行求解。在BPM中,假设器件有一个光轴,而且光大部分沿此方向或者近似沿此方向(近轴近似)传播 。
    材料类型2D各向同性,3D各向同性,3D各向异性,静态介电常数,非线性,电介质,电极以及散射材料。
    客户服务/ 6HyQm?c>a  
    技术支持
    业界一流,由研发团队直接提供技术支持。
    Optiwave 论坛 (www.optiwave.us)允许用户访问OptiBPM资源,包括最新的项目示例和教程
    文献资料和学习曲线全面的文件:所有科学模型的详细描述,教程涵盖所有分类;搭配一个直观的GUI以让用户更快的学习OptiBPM。
    为无源光学器件的设计提供大量的演示应用程序(多模干涉耦合器,分光器,电光调制器,光纤对接耦合器,马赫泽德干涉仪转换器,无源光学器件,星形耦合器以及模式求解)
    许可证选项各种类型的价格选项:个人许可,网络许可,永久许可证,6或12个月租赁权
    图形用户界面Windows 应用程序:快速,直观,界面友好
    可缩放功能可以探索更大的布局(显示一个交互式、缩小的整体布局视图)。
    布局视图可以显示设计,折射率,模式,以及仿真结果。
    与OptiFDTD及 OptiSystem集成OptiBPM可以与OptiFDTD软件相互导入/导出场数据。这使得用户可以利用这两个工具的完整功能进行单个器件的建模。
    通过将散射数据从OptiBPM导入到系统级软件OptiSystem,可以模拟集成光学回路
    功能描述
    透明边界条件(TBC)利用一个边界条件仿真一个不存在的边界。辐射被允许自由逸出而没有明显的反射问题,反之阻止了辐射流返回问题区域。
    完美的匹配层(PML)完美的匹配层用于电磁波的无反射吸收,同时可以作为透明边界条件(TBC)的替换选择。PLM方法通过无反射层(吸收撞击平面波)定义计算域的截面,不考虑其频率和入射角。
    广角BPM关注扩展适用角度范围,在横向上使用高级Padé近似。这样的扩展不仅对轴向上大角度传播的仿真非常重要,而且对于折射率与输入参考值有较大不同的区域,可进行精确传播。
    输入光源模态,高斯,矩形,2D,3D或用户定义
    参数迭代可通过迭代参数进行重复仿真。可适用VB脚本完成。
    共形映射可用于补偿弯曲波导中折射率的阶跃和连续变化引起的损失,如扩散波导、以及由于一阶近似,曲率半径无需限制于大值范围内。
    多重布局版本用户能够使用相同的项目文件生成多个设计,从而使用户可以快速且高效的生成和修正设计。设计版本进行独立地计算和修正,但不同版本的结果可以放到一起以进行设计比较。
    脚本编辑器通过适用标准的微软VB脚本语言,用户可以生成设计,改变参数,运行仿真,访问结果,数据导入或到导出到其他Windows程序,如MS EXCEL,Matlab等
    VB脚本语言可用于无源光学组件的自动生成和分析以及执行重复的设计任务。
    为学术机构定制服务为世界范围内的学术机构提供一定折扣的许可。
    后期处理能力«  重叠积分 0HE@L_$;2  
    «  限制因子 E0w>c'kH  
    «  远场 hD"Tjd` P  
    «  CODE V和ZEMAX转换 M!,WU[mP  
    «  2D&3D模型求解器 |[0|j/V%O  
    «  输出波导能量 ;s{rJG{inG  
    «  任意XYZ平面的光场 Y.ic=<0H  
    «  折射率传播 jZ)1]Q2  
    «  路径控制
    Rgg(rF=K6  
     
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