VirtualLab软件-超越光线追迹的光学模拟课程
课程编号:cs0005 课程时间:2014年5月8日(四)-11日(日) AM 9:00-PM4:00 课程地点:上海市普陀区永登路277号金环汇智天地4楼 课程形式:小班授课,通过理论结合实际方式讲授与学员互动式教学,教材与PPT同步教学。 课程费用:4500元/人(包含课程学费、材料费、开票税金、午餐费用) 课程主讲:讯技光电资深工程师 课程大纲 1.VirtualLab™软件概要 VirtualLab™软件的整体功能介绍 VirtualLab™软件场追迹介绍,重点将对比其他建模方法来阐述场追迹的优势,同时使用相关案例演示来进行验证说明 VirtualLab™菜单、视图、基本库、基本模块(五个工具箱)和优化功能介绍 2.VirtualLab™光学系统建模简介-光源 VirtualLab™的光源库,包含基本光源、复杂光源和可编程光源等 光源建模:光源的色彩显示(复色光、单色光)、系列简谐波的时间和空间相干性、准分子激光光束、LED、多模激光光束、超短脉冲激光 3.VirtualLab™光学系统建模简介-元件 VirtualLabTM的元件定义方式:通过面与面的组合来定义光学元件 VirtualLabTM的元件定位方式:偏移和倾斜 VirtualLabTM的元件库简介----理想元件 VirtualLabTM的元件库简介----实际元件 VirtualLabTM的元件库简介----可编程元件 VirtualLabTM的面型库介绍----各种球面与非球面、周期和非周期表面、离散与高度棱廓表面、菲涅尔表面等 VirtualLabTM的材料库简介----拥有丰富的材料库,可以直接设置材料的各种属性,包含肖特、豪雅、康宁、成都光学和X射线的材料等,同时支持材料数据导入、自定义(Vd & n-k)和编程材料 VirtualLabTM的膜层库简介----拥有丰富的膜系库(AR、HR),同时软件还提供一个基本的薄膜材料库,提供常见的薄膜材料,支持用户自己设计膜系。另外,膜层库支持Macleod模型数据导入 VirtualLabTM的介质库简介---提供渐变折射率介质、均匀性介质、柱状介质和可编程介质等 4.VirtualLab™光学系统建模简介-光场质量评测。 VirtualLabTM提供了三种方式来评测光学系统的光场质量:虚拟屏、探测器 VirtualLabTM光场评测之虚拟屏简介 VirtualLabTM光场评测之探测器简介 VirtualLabTM光场评测之分析器简介 支持自定义和编程的探测器添加 5.VirtualLab™支持的编程语言与数据导入、导出接口 VirtualLabTM支持C#和Matlab语言设计程序导入 VirtualLabTM支持CodeV、ZEMAX、LASCAD设计好的数据模型导入,并可以对其进行二次设计和分析 VirtualLabTM支持Bitmaps、ASCII、PDF类型数据文件导入 VirtualLabTM支持GDSII,Bitmap、ASCII、STL和GDSII的数据输出格式 6.VirtualLab™基本工具箱应用----微光学系统、基础光学系统的建模与分析 VirtualLabTM建模的数值分析与取样技术 VirtualLabTM的场追迹和光线追迹比较 VirtualLabTM基本工具箱的建模与分析特点 近轴和实际透镜系统的仿真 相干效应的仿真与分析:时间、空间相干性的分析以及干涉仪的建模与分析 光的偏振效应的建模与分析:光源的全局、局部偏振性和不同的偏振态的定义,偏振性示意图介绍,相位延迟和偏振器的建模与分析 常见光学系统建模与分析:混合双焦点透镜、衍射透镜、菲涅尔透镜、聚焦、同心圆环光斑、粗糙面的散射、双折射等光学系统建模与分析、超短脉冲的在色散元件中的传播、超短脉冲聚焦、超短脉冲整形、离轴反射系统和公差分析 对系统的以下光场质量可以进行评测:光场的相位、振幅、偏振、像差的分析、PSF、MTF 7.VirtualLab™光栅工具箱应用----2D、3D光栅的建模与分析 VirtualLabTM光栅工具箱使用的计算方法 VirtualLabTM光栅工具箱建模与分析的特点----严格模拟与分析衍射光栅和阵列元件 光栅工具箱的功能和操作介绍,用stack 的概念自定义2D 和3D 光栅结构 光栅工具箱的分析与优化功能,可以分析光栅各级次的衍射效率、评价光栅的近场,远场和光栅内部场 光栅工具箱的二维光栅的建模与分析,包括各种表面光栅、体光栅、编程光栅结构 光栅工具箱的三维光栅的建模与分析 光栅表面镀膜设计与分析 光栅工具箱之光栅单元阵列的建模与分析 光栅及光栅系统的优化 8.VirtualLab™衍射工具箱应用----衍射元件设计专家 衍射光学元件优化设计简介 基本理念 透镜和衍射光学元件的作用 分束、整形和扩散的实质 衍射光学元件的特征尺寸 衍射光学元件优化设计方法 IFTA简介 基本设计步骤 光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱 参数估算——周期和线宽的估算 光学系统分辨率——不同结构的分辨率 优化设计过程的手动配置 衍射分束器 特征和应用领域 参数选择:线宽和周期的计算依据 设计流程及典型案例:各种形状点阵光源的设计 衍射整形器 特征和应用领域 参数选择:线宽和周期的计算依据 设计流程及典型案例:任意1D、2D整形分布 衍射扩散器 |