VirtualLab软件-超越光线追迹的光学模拟课程 T!wo2EzE
课程编号:cs0005 nR4y`oP+
课程时间:2014年3月27日(四)-30日(日) AM 9:00-PM4:00 aNyvNEV3C
课程地点:上海市普陀区永登路277号金环汇智天地4楼 K:'q>D@
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。 *. 3N=EO
课程主讲:讯技光电资深工程师 0y<wvLv2C
课程大纲 {]z4k[;.h
1.VirtualLab™软件概要 %/>xO3"T
VirtualLab™软件的整体功能介绍 {bO|409>W
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 [2ax>Yk$
VirtualLab™菜单、视图、基本库、基本模块(五个工具箱)和优化功能介绍 BmHwu{n'
2.VirtualLab™光学系统建模简介-光源 3nY1[,
VirtualLab™的光源库,包含基本光源、复杂光源和可编程光源等 jBaB@LO9G
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 LqdY Qd51
3.VirtualLab™光学系统建模简介-元件 y=Mq(c:'UN
VirtualLabTM的元件定义方式:通过面与面的组合来定义光学元件 CG'.:`t
VirtualLabTM的元件定位方式:偏移和倾斜 Ro2d,'
VirtualLabTM的元件库简介----理想元件 7iJ&6=/
VirtualLabTM的元件库简介----实际元件 AmwWH7,g
VirtualLabTM的元件库简介----可编程元件
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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 R),zl_d_
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 i{D=l7j|w
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 kE
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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 `OymAyEYQ
4.VirtualLab™光学系统建模简介-光场质量评测。 v(OBXa9
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 l!#m&'16"
VirtualLabTM光场评测之虚拟屏简介 8 6f2'o+
VirtualLabTM光场评测之探测器简介 X7L8h'(@
VirtualLabTM光场评测之分析器简介 UD~p'^.m_
支持自定义和编程的探测器添加 fw oQ'&
5.VirtualLab™支持的编程语言与数据导入、导出接口 :';L/x>
VirtualLabTM支持C#和Matlab语言设计程序导入 vzF5xp.
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 p;?*}xa
VirtualLabTM支持Bitmaps、ASCII、PDF类型数据文件导入 fF*`'i=!
VirtualLabTM支持GDSII,Bitmap、ASCII、STL和GDSII的数据输出格式 KJE[+R H+z
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 Sx
VirtualLabTM建模的数值分析与取样技术 uP\lCqK,
VirtualLabTM的场追迹和光线追迹比较 50dGBF
VirtualLabTM基本工具箱的建模与分析特点 ^IKO2Ft
近轴和实际透镜系统的仿真 &D%(~|'
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 E,n}HiAz7V
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 CIjZG ?A
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 ~.%K/=wK @
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 Vtppuu$
7.VirtualLab™光栅工具箱应用----2D、3D光栅的建模与分析 Y32O-I!9u
VirtualLabTM光栅工具箱使用的计算方法 v){ .Z^_C
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 H'
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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 "uLjIIl
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 /yLZ/<WN
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 H"2uxhdLK3
光栅工具箱的三维光栅的建模与分析 %LXM+<N8
光栅表面镀膜设计与分析 ~lEVXea!
光栅工具箱之光栅单元阵列的建模与分析 S'dV>m`
光栅及光栅系统的优化
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8.VirtualLab™衍射工具箱应用----衍射元件设计专家 tweY'x.{
衍射光学元件优化设计简介 _WX#a|4h{
基本理念 s<x1>Q7X~
透镜和衍射光学元件的作用 0iCPi)B
分束、整形和扩散的实质 Gamr6I"K
衍射光学元件的特征尺寸 ,fEO>
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衍射光学元件优化设计方法 (]/9-\6(#
IFTA简介 n6F/Ac:
基本设计步骤 C1T_9}L-A
光学系统结构——1f、2f、Fresnel、Far-field、角谱 !~_zm*CqbZ
参数估算——周期和线宽的估算 5q@LxDy,b
光学系统分辨率——不同结构的分辨率 p8wyEHB
优化设计过程的手动配置 jQU"Ved
衍射分束器 X &2oPo
特征和应用领域 hzI*{
参数选择:线宽和周期的计算依据 0oy-os
设计流程及典型案例:各种形状点阵光源的设计 *9ywXm&?
衍射整形器 x*oWa,
特征和应用领域 ch5s<x#CE
参数选择:线宽和周期的计算依据 7z_;t9Y
设计流程及典型案例:任意1D、2D整形分布 R E1/"[t
衍射扩散器 |L_wX:d`9
特征和应用领域 W;?(,xx
参数选择:线宽和周期的计算依据 VcK}2<8:+~
设计流程及典型案例:Top Hats、线型和任意2D分布的光斑 %}2@rLP
衍射光学元件公差分析 4LI0SwD#^/
9.VirtualLab™激光谐振腔工具箱 Hy{
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无源谐振腔分析 v;{{ y-
本征值和本征模分析:采用不同算法可以分析基模和高阶模 qdCWy
公差分析:利用参数扫描功能分析不同参数对于输出特性的影响 df+t:a
热透镜效应影响分析:采用GRIN近似 6VD1cb\lF
基模整形:采用微结构反射镜作为腔镜 4t4olkK3Oa
光束质量评价:采用M2因子及束腰半径作为评价指标 h72UwJ2rw
与LASCAD联合分析:从LASCAD导入各种谐振腔进行分析 "s
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有源谐振腔分析 '+<(;2Z
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增益介质饱和效应:采用BPM算法分析 Ju@Q6J5
非均匀泵浦的影响 "Clz'J]{
利用速率方程模型预测激光器的输出功率 <