站在她内边 站在她内边
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VirtualLab Fusion第二代高速物理光学软件 VirtualLab Fusion第二代高速物理光学软件 VirtualLab Fusion是一款通过求解麦克斯韦方程组进行场追迹的统一化光学建模平台,是由位于德国耶拿(Jena)的Wyrowski Photonics UG公司进行开发,并由德国LightTrans公司负责全球软件销售与顾问咨询管理工作,讯技/讯稷为其软件与技术在中国大陆、台湾、香港、新加坡、印度、马来西亚、泰国等地唯一代理商。 2017年8月,VirtualLab Fusion 高速物理光学仿真软件第二代技术全新升级版本正式发布(版本号7.0.0.35 )!第二代VirtualLab Fusion在高速物理光学仿真,设计与建模上有重大突破,极具潜力的域转换理论的使用,让其仿真速度和光线追迹一样快。第二代VirtualLab Fusion不仅拥有强大的技术理论体系,更将非序列光线追迹算法融合进来,从而给用户提供更好的使用体验! 光束整形 VirtualLab Fusion能够使用自由曲面,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(包括但不局限于微透镜阵列)实现光束整形。 VirtualLab Fusion针对激光和LED光源可实现整形,分束和均匀化以完成照明系统的设计和仿真任务。该软件包的重点是透镜阵列,衍射光学元件和由光栅,反射镜和棱镜组成的晶胞阵列的使用。对所设计的元件,加工数据可以以几种格式导出,包括STL和GDSII;同时支持与SLM交互。高速物理光学仿真和优化算法保证了这些光学元件的设计成为可能。该建模考虑了衍射、干涉、偏振度和相干度。 获益 Ø 针对光偏折因素包括部分相干和色散效应提供了用户友好的指导性设计方法。 Ø 通过衍射元件的光线追迹。 Ø 基于加工约束条件来分析加工容限并优化设计。 Ø VirtualLab Fusion提供了一个用于您光学系统的数字化双平台的建设,从而促进了不同因素对整个系统性能影响的研究(例如,镜头畸变对整形光束质量的影响)。 Ø 对不同表面形貌包括量子化界面,如二元掩膜和衍射透镜可导出加工数据。 Ø 为探测器函数的定义提供了卓越的灵活性,包括能量量化、偏振、相干性、时空飞秒脉冲、振幅和相位、点图、波前误差和像差。 光学测量 通过高速物理光学,全面研究了干涉仪、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 光学在整个历史上提供了不可思议的精确测量手段,它是发挥科学技术潜力的重要一环。测量系统的分析不可避免地需要考虑物理光学效应(相干性,偏振态,干涉,衍射等),以得到现实的,可靠的结果。VirtualLab Fusion可以利用高速物理光学理论,为这种分析提供必要的工具,此外,它还有助于快速的模拟。 获益: Ø 对于同一个光学系统,VirtualLab Fusion可以在光线追迹与高速物理光学模拟之间轻松转换。 Ø 复杂系统的高性能分析 Ø 快速模拟相干效应和干涉图像 Ø 自动考虑矢量效应 Ø 严格分析整个复杂系统模型中所包含的光栅 成像系统 通过高速物理光学,实现透镜系统建模。提供对包含鬼像和部分相干性的系统的可靠的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。 成像系统是光学上有历史意义的基石之一。它们的应用是多种多样的,从而基于此提出了需求:系统中包含衍射元件与传统透镜,对先进PSFs / MTFs的计算,考虑系统中的多次反射……VirtualLab Fusion将高速物理光学建模,嵌入在一个用户友好的界面,帮助你成功地对光学系统中上述所有进行仿真。 获益 Ø 在光线光学以及物理光学建模之间轻松切换。 Ø 包含衍射透镜及光栅。 Ø 对任意形状以及不完全照明孔径的PSF/MTF计算。 Ø 对高数值孔径系统的高速PSF/MTF计算。 Ø 完全矢量分析。 Ø 非序列建模。 激光系统 高速物理光学可以有效地实现对激光光源、衍射、干涉、偏振和非线性效应的建模,并且可以使用任意感兴趣的光束参数。 激光系统可模拟单模以及多模、连续波和脉冲激光光源。可设计包含透镜、反射镜、衍射光学元件、光栅以及全息图在内的激光系统。在这样一个拥有直观用户界面的单独软件中,VirtualLab Fusion提供了高速准确的场追迹和光线追迹引擎。 获益 Ø 复杂光学模型,包括激光、像散激光二极管、VCSELs、部分相干光源、飞秒脉冲和X射线光源。 Ø “自动建模选择”使得物理光学建模和光线追迹一样容易。 Ø 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。 Ø 在光线追迹和物理光学模拟之间轻松切换。 虚拟和混合现实 针对VR,AR以及MR应用,VirtualLab Fusion为用户提供了多通道波导成像系统的非序列建模技术,建模过程中能够对波前差、能流以及PSF/MTF进行评估。 在现代显示技术中,成像通道(换句话说,即从成像面板到人眼的光路)必须紧凑,同时其也在面板和人眼之间引入一个横向偏移。此外,我们一般需要多路传输进入许多成像通道,从而为不同位置处的人眼提供图像。为此,包含光栅的波导受到了越来越多的关注。VirtualLab Fusion能够实现非序列光线追迹和场追迹建模,并设计具有以下特性的器件:包括光栅效应的电磁感应、自动探测通过波导所有相关的光路,甚至可以对考虑了通道的部分相干效应的任意位置处的人眼计算多通道输入时的PSF/MTF。 获益 Ø 可自由定义波导表面的光栅区域 Ø 光线追迹和快速物理光学引擎间的快速切换。 Ø 对任意形状、部分或者完全照明的孔径的高级PSF/MTF分析,包含波前差。 Ø 通过基于物理光学的能量理论进行非序列光线追迹。 Ø 非序列场追迹(物理光学模拟),包含矢量、偏振和相干效应。 Ø 对于光栅区域的衍射级效率的严格计算。 Ø 用于图像生成的高数值孔径衍射光学元件(分束器)的建模和优化。 Ø 模拟和分析高数值孔径的自由曲面。
Optiwave在光通信方面是真的强 通过开发出独一无二的模拟设计软件, Optiwave公司是 光通讯及微光领域的领先供应商。 Optiwave软件作为行业标准,被广泛采用于全球范围的财富500强企业,大 学以及政府研究机构和重点实验室。 Optiwave公司总部 位于加拿大首都渥太华,经销网络遍布美洲,欧洲以及 亚洲。。 “ 精确和高效的模拟仿真是优化平面光电路( PLC)设计并避免昂贵的设计错误成本的关键所在。 Optiwave为我的团队提供了一个卓越的工具以用于PLC结构的设计。 Optiwave软件易于上手,灵活,功能强大且快速。此外, Optiwave公司给与的技术支持总是非常的出色” OptiSystem 光通讯网络系统, FTTH应用系统, CATV设计, PON SONET/SDH环路设计以及光放大器设计。 OptiBPM 通道波导,肋形或者脊形波导,掩埋波导或者扩散波导。 最适合于设计分波器,合波器,耦合波导,调制器和多路复用器。 OptiSPICE 从激光驱动器到跨阻抗放大器, 光纤连接器和电子均衡器等光电回路的关键零部件, 在晶体管层次进行光电一体化设计和仿真。 OptiFiber 设计单模和多模光纤,设计过程中考虑了光纤的衰减,弯曲损耗,色散,模式测量,双折射以及偏振模色散(PMD)特性。 OptiFDTD 金属纳米材料, 光子带隙材料和器件,微光环路滤波器和谐振腔,基于光栅的波导结构。 OptiGrating 光纤光栅和平面波导光栅的设计。应用之一是各类温度压力光栅传感器。拥有强大的逆解析模块。
LED光源的配置 LED光源的配置 关键词:LED,激光,谐波场,谐波场设置,光谱,脉冲,偏振 1. 描述 l 通过该案例,介绍如何配置光源来模拟在一个平面上的不同辐射。 l 在一般的VirtualLab中,区分了相干光源模型和部分相干光源模型。 l 横向和光谱辐射特性可以通过以下方式进行定义: — 预设公式 — 测量数据 — 用户自定义的公式 l 光源没有输入且只有一个输出通道。 l VirtualLab中,除了激光谐振器工具箱外,光源内部的处理不做仿真。 2. 光路图中的光源 3. 光源-基本参数 l 通过基本参数表可以配置光源的所有共性参数。 l 可以输入一个距离光源平面的横向偏移和距离。 l 用户可以直接定义光源后的介质。 l 支持以下附加配置: — 场尺寸 — 场形状(矩形,椭圆) — 边缘宽度(切趾) 4. 光源-场尺寸和形状 l 大多数分析的光分布都是无限扩展的 l 对于计算机,所有的光分布必须是有限扩展的。 l VirtualLab中引入了场尺寸、场形状和边缘宽度(切趾)的概念, l 通过在场边缘使用高斯切趾减小数值误差。 l 场尺寸可自动定义也可手动定义。 l 此外,提出的场尺寸可以通过场尺寸因子进行更改。 5. 光源-空间参数 l 在空间参数页面,用户可以定义横向分布的附加参数。 l 空间参数的具体内容是根据光源配置决定的。 6. 光源-偏振 l 在偏振表中,用户可以定义光源的偏振特性。 l 以下偏振类型可用: — 线性偏振(输入到X轴的角度) — 圆偏振(左旋或右旋偏振) — 椭圆偏振(定义偏振椭圆) — 一般的(输入琼斯矩阵) l 偏振最终是以琼斯矩阵来表示的。 7. 光源-光谱参数 l 用户可以在3种不同的的模式中选择 — 单波长(单色仿真) — 三波长(三个波长,并通过权重进行定义) — 波长列表(带权重的波长列表,通过图表或ASCII导入) l 如果是可见光则结果显示为色彩,否则为黑色。 8. 光源-光谱生成器 l 在光源工作区内有几种生成器,可用于定义光源和脉冲的光谱 l 生成的数据阵列可以表示光谱信息,并可导入光源。 9. 光源-采样 l 在采样选项卡中,用户可以定义用于生成场的采样参数。 l 在VirtualLab中提供了一个默认的自动采样模型,该模型已能够满足大部分情况的需要。 l 自动采样建议可以使用采样因子来修改 l 如果需要,用户也可以手动定义采样。 l 手动模式下,用户可以选择修正采样点数量或者采样距离。 l 嵌入因子用来在数据点附近引入零填充。 l 因此,输入平面上用于表示光源的整体尺寸通过下式定义: 数组通过以下定义: l warray—>数组尺寸 l wfield size—>场尺寸 l wedge width—>绝对边缘宽度 l ∆x —>采样距离 l Nembedding—>采样点处嵌入窗口宽度 10. 光源-光线选择 l 用户可以定义产生的光线的数量和模式(用与光线追迹) l 支持以下光线模式: — x-y –网格(在x和y上的等距网格) — 六角形(定义光线的密度) — 随机的(随机分布的光线数量) 11. 光源-模式选择 l 对于部分相干光模式,该模式的位置和权重可以在模式选项卡中定义。 l 对于所有的光源,用户可以修改模式并生成光源。 l 此选项仅可用于产生模式的一个子集以来检测光源和系统的总体性能。 12. 在主窗口中生成光源 l 也可以在主菜单中引入一个光源生成器生成谐波场(光源设置)。 l 对于基本光源,可以指定单色或多色的不同相干光源。 l 对于部分相干光模式,主窗口中也有可用的生成器。 l 这些光源可以用于,如仿真LED,受激准分子激光器和多模激光器仿真 13. 总结 l VirtualLab中的光源生成器不仅应用非常灵活,而且界面友好,易于定义用于进一步的模拟或操作的光源场。 l 通过标准的方式指定光源所有参数,使用户对使用的概念更加熟悉,并可通过相同的步骤配置所有光源。 l VirtualLab中不仅可以模拟基本光源(如球面场、平面场以及高斯光场)也可模拟部分相干光源(仿真LED,受激准分子激光器和多模激光器)。
LED光源的配置 光源的配置 关键词:LED,激光,谐波场,谐波场设置,光谱,脉冲,偏振 1. 描述 l 通过该案例,介绍如何配置光源来模拟在一个平面上的不同辐射。 l 在一般的VirtualLab中,区分了相干光源模型和部分相干光源模型。 l 横向和光谱辐射特性可以通过以下方式进行定义: — 预设公式 — 测量数据 — 用户自定义的公式 l 光源没有输入且只有一个输出通道。 l VirtualLab中,除了激光谐振器工具箱外,光源内部的处理不做仿真。 2. 光路图中的光源3. 光源-基本参数l 通过基本参数表可以配置光源的所有共性参数。 l 可以输入一个距离光源平面的横向偏移和距离。 l 用户可以直接定义光源后的介质。 l 支持以下附加配置: — 场尺寸 — 场形状(矩形,椭圆) — 边缘宽度(切趾) 4. 光源-场尺寸和形状 l 大多数分析的光分布都是无限扩展的 l 对于计算机,所有的光分布必须是有限扩展的。 l VirtualLab中引入了场尺寸、场形状和边缘宽度(切趾)的概念, l 通过在场边缘使用高斯切趾减小数值误差。 l 场尺寸可自动定义也可手动定义。 l 此外,提出的场尺寸可以通过场尺寸因子进行更改。5. 光源-空间参数l 在空间参数页面,用户可以定义横向分布的附加参数。 l 空间参数的具体内容是根据光源配置决定的。 6. 光源-偏振l 在偏振表中,用户可以定义光源的偏振特性。 l 以下偏振类型可用: — 线性偏振(输入到X轴的角度) — 圆偏振(左旋或右旋偏振) — 椭圆偏振(定义偏振椭圆) — 一般的(输入琼斯矩阵) l 偏振最终是以琼斯矩阵来表示的。 7. 光源-光谱参数l 用户可以在3种不同的的模式中选择 — 单波长(单色仿真) — 三波长(三个波长,并通过权重进行定义) — 波长列表(带权重的波长列表,通过图表或ASCII导入) l 如果是可见光则结果显示为色彩,否则为黑色。 8. 光源-光谱生成器l 在光源工作区内有几种生成器,可用于定义光源和脉冲的光谱 l 生成的数据阵列可以表示光谱信息,并可导入光源。 9. 光源-采样 l 在采样选项卡中,用户可以定义用于生成场的采样参数。 l 在VirtualLab中提供了一个默认的自动采样模型,该模型已能够满足大部分情况的需要。l 自动采样建议可以使用采样因子来修改 l 如果需要,用户也可以手动定义采样。 l 手动模式下,用户可以选择修正采样点数量或者采样距离。 l 嵌入因子用来在数据点附近引入零填充。 l 因此,输入平面上用于表示光源的整体尺寸通过下式定义:数组通过以下定义: l warray—>数组尺寸 l wfield size—>场尺寸 l wedge width—>绝对边缘宽度 l ∆x —>采样距离 l Nembedding—>采样点处嵌入窗口宽度 10. 光源-光线选择l 用户可以定义产生的光线的数量和模式(用与光线追迹) l 支持以下光线模式: — x-y –网格(在x和y上的等距网格) — 六角形(定义光线的密度) — 随机的(随机分布的光线数量) 11. 光源-模式选择l 对于部分相干光模式,该模式的位置和权重可以在模式选项卡中定义。 l 对于所有的光源,用户可以修改模式并生成光源。 l 此选项仅可用于产生模式的一个子集以来检测光源和系统的总体性能。 12. 在主窗口中生成光源l 也可以在主菜单中引入一个光源生成器生成谐波场(光源设置)。 l 对于基本光源,可以指定单色或多色的不同相干光源。l 对于部分相干光模式,主窗口中也有可用的生成器。 l 这些光源可以用于,如仿真LED,受激准分子激光器和多模激光器仿真 13. 总结 l VirtualLab中的光源生成器不仅应用非常灵活,而且界面友好,易于定义用于进一步的模拟或操作的光源场。 l 通过标准的方式指定光源所有参数,使用户对使用的概念更加熟悉,并可通过相同的步骤配置所有光源。 l VirtualLab中不仅可以模拟基本光源(如球面场、平面场以及高斯光场)也可模拟部分相干光源(仿真LED,受激准分子激光器和多模激光器)。
关于晋国,你们所不知道的事。 一开始玩游戏就在晋国,跟着Sakula灬天堂一直玩到现在,因为要毕业了着手准备考研,游戏不经常上,贴吧之前账号被盗了,索性贴吧也不上了,这号是我们帮Sakula灬十月的,我是九月,贴吧里面的虫子。 对于贴吧里面说晋国找存在感之类的话,我不赞同也不否定,因为晋国确实存在,Sakula灬天堂一个散人公会,能顶着二测国王商业公会的压力,跟AYU撞车,跟AYU一直死磕到拿到国王帮,期间我们的付出是每个Sakula灬天堂人都知道的,就像吧里很多朋友说的游戏就是游戏,人来了又走,但是Sakula灬天堂的初衷一直不会变,你走,我不留你,你来,哪怕外面狂风暴雨我也去接你,可能你们都不了解我们国家的Sakula灬冷眸,Sakula灬总裁,Sakula灬好玩他们,一群护犊子不得了,自己人惹了事也会帮着一起扛,自己人犯了错也会一起承担,因为是Sakula灬天堂。最近我们都感觉到好累,我们说话别人说找存在感,不说话别人就开始各种高端黑,那些所谓其他的国王帮大公会,从一开始的拉拢,到忌惮,到打压,对于这些明眼人都看得出来,我就不说了,现在的晋国是你们说的任务国,是你们说的不用放在心上的弱国,但是在我们天堂人眼里,金窝银窝不如自己的狗窝,家在小也是家,房子再小一家人开开心心就好,还有最后一句话,说给我以前那些跟我一起玩游戏后来去别的家族的朋友,累了,就回来。——Sakula灬九月 虫子
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