VirtualLab™ 技术 - 新一代
光学建模和设计软件
1p{\jCi,2 KzM\+yC 统一化的光学建模:
d<Z`)hI{K 电磁场核心理论
NghQ#c Light Path 流程图表示方法
@AyC0}
光源、元件、探测器
O ^e
!<bBd 建模技术的应用天堂
wuh$=fya dXdU4YJX 建模技术组成:
^pg5o)M 几何光学
#s]]\ 平面波
光谱法
k_y@vW3 Fresnel 远场积分
N>gv!z[E Fourier 模式方法
XKR?vr7A2 光束传播方法
73]%^kx= ABCD 矩阵建模
zlXkD~GV jo"[$%0` 统一化的光学建模平台 bJe^x;J9 np)-Yzr 电磁场核心理论 #b{otc) .JH3,L"S^ VirtualLab™ 是市场上唯一一个统一化的光学建模光学软件平台,该平台保证了所有模式光源和通过光学元件任意传输方法的完全兼容性。 此外,通过探测器可以按照任意测量要求对光场进行评价。这种技术能在
光学系统建模中为您提供无与伦比的灵活性和准确性。您可以根据您的需要和要求,从 VirtualLab™ 产品多种工具箱中选择组合您的应用工具平台。科学家和工程师们不断地设计和改进着越来越多的光源、光学元件和探测器。
a?D\H5TF- Z9! goI 正是如此,VirtualLab™ 将永远配备着最新的技术,VirtualLab™ 是新一代的光学建模和设计软件。
0"<gg5 *emUQ/uvf 工具 JBg",2w |C |1t30_ /gS VirtualLab™ 4 较其先前版本显著增加了许多新的工具箱,这使得光学建模和设计更加简单,准确和便捷。
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? #xts*{u-# Light Path Editor 和 Light View:通过该工具您可以任意选择光源、元件和探测器,确定他们的在空间中的位置,并根据光学模型中具体位置所需的信息和所需产生的效应来确定各元件的位置顺序。非序列化的下一代产品计划于2009 年发布。 Parameter Run Editor 为您设计一系列的实验提供了功能强大的方法。
x9@%L{* 4RdpROK Session Editors 提供一个向导对话框,帮助您设置光学建模的任务。 VirtualLab™ Explorer 帮助您管理您的 VirtualLab™ 事务。
u}u2{pO! 7dW9i7Aj Tolerancing Editor 提供了一个非常友好的用户对话框,可以为 您的光学系统做公差分析。此功能将于 2009 年推出。
ss-Be IG#=}q Optimization Editor 帮助您管理先进的优化技术,标准衍射光 学优化是 4.0 的特色,更多的优化方法将在 2009 年推出。
-EITz ;jnnCXp> 光源 o^>*aQ!7<D Gb8LW,$IT- 光源可以用单个或一组谐波场来表示。在 VirtualLab™ 中,基本光源模型可以产生单一谐波场或基于自定义多
波长的谐波场。平面光源模型可用来模拟空间部分相干光。每个谐波场设置结构都使用基本模式。高斯模型和用户自定义的横向偏移高斯模型适用于发光
二极管, 准分子
激光器和垂直腔面发射
激光器;
F.T~txQ~u ?+dI/jB4X Hermite 和 Laguerre 高斯模型被用于多模激光器;对于平面光源来说可以定义任意功率谱的平面光源。
4; j#7 元件 hDz_BvE VirtualLab™ 拥有多种理想元件和真实元件。理想元件是基于 Fourier 光学中的传输技术。真实元件是由材料的结构所确定。
.Yh-m 每个元件拥有一个或多个专门设计的传输技术,其中包括几何光学模拟和电磁理论模拟。
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H VQLo
vt" \8<bb<` LkNfcBa_ 探测器 ImvkB~8N 探测器可以与任何光源或组件相连来测得场参量。虚拟的观察屏以真实的色彩、偏振和其他相关数据结构信息显示场。
"qwRcuHY 分析器 iVmf/N@A| 在 Light Path 流程图中,可以选择分析器来详细分析一个系统中任何部分具体的光场信息。VirtualLab™ 配备有特定的工具可以分析涂层、ABCD 矩阵模拟、射线 追踪
9hLPo 法模拟、本征模分析和
光栅效率。
gS"@P:wYzs 数值技术 (/FPGYu3h 通过使用自动取样选项,VirtualLab™ 能够处理数值
参数,这使您能专注于光学。智能化的算法可以为您系统的不同区域配置到最佳的传输技术。
s7&%_!4 VirtualLab™ 工具箱 a0AIq44 LightTrans 产品系列包括基本工具箱,衍射光学工具箱,激光光束成形工具箱,激光谐振腔工具箱和光栅工具箱。其他工具箱目前正在设计中。LightTrans 产品系列的工具箱都是
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