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飞跃小河 2020-03-26 14:53

物理光学软件产品汇总代理

1、VirtualLab FUSION统一化光学设计平台
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现代光学系统可能包含大量不同种类的光学元件,如折射透镜、衍射透镜、折衍混合透镜、菲涅尔和渐变折射率透镜以及衍射光学元件,像扩束器、光束整形器、衍射光束分束器、计算全息、相位板、光栅、自由表面元件和微透镜阵列。除此以外还有使用光源的不同特性,如相干度、颜色和偏振。 [|L~" BB  
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一个有效的光学建模要求将所有这些类型的元件和光源放在一个软件平台上进行高精度且快速的仿真模拟。VirutalLab FUSION是在VirtualLab场追迹模拟引擎的基础上,新增了功能强大的几何场追迹模拟引擎。经典场追迹模拟引擎统一了从几何光学到电磁场方法的各种建模技术。在光学模拟与设计中包含了衍射、干涉、部分相干、像差、偏振等各种物理效应,从而能够高精度的进行光学模拟与设计。而几何场追迹模拟引擎则是通过使用几何光学的方法来近似求解麦克斯韦方程组,从而能够快速的完成各种复杂光学系统的模拟仿真,同时在模拟过程中包含了除衍射外的各种物理效应。经典场追迹模拟引擎与几何场追迹模拟引擎的联合使用,既能够保证光学系统模拟和设计的精度,又能够保证其速度,是物理光学和几何光学的完美结合。最后,其传统的光线追迹模拟引擎能够快速的完成光学系统的性能评估。(下图:光线追迹、几何场追迹、经典场追迹) 8fb<hq<  
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VirutalLab FUSION软件包集合了五个工具箱,允许进行光学系统的分析,衍射光学元件的设计,光分束器的设计,光栅的分析,激光谐振腔的分析以及LED光的整形和均匀化。 IvB)d}p  
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纳米、微米和宏观光学的统一建模 /)XN^Jwa;m  
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基本工具箱
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VirutalLab FUSION基本工具箱可以使用三种模拟引擎模拟激光光学,微光学系统,衍射光学,干涉,成像和照明系统。光学系统中可以包含折射、衍射、混合、菲涅尔和渐变折射率透镜,扩散器、光分束器、光整形器、计算产生全息、相位板衍射光学元件以及自由表面曲面和微透镜阵列。基于统一光学建模技术,可以使用从几何光学到物理光学不同的传输模型进行光传输建模。而几何场追迹与经典场追迹的联合使用,可以快速并高精度的完成光学系统的模拟仿真和设计工作。 5oOFl  
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衍射和微光学元件设计 `"eIzLc%o6  
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衍射光学工具箱
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衍射光学工具箱可以设计衍射光束分束器、扩散器和整形器。这些元件也被称为衍射光学元件、计算机全息、相位板或者相息。衍射光束分束器允许将一束激光分成光束阵列。衍射扩散器能够使确定的散射光线进入任意2D光图案。扩散器和光束分束器可以用来转换相干光和部分相干光源。衍射和折射光束整形可以将相干激光光束整成环形、矩形高帽、线型或者自定义2D强度分布。 ko`KAU<T_  
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2D和3D光栅的严格分析和设计 $/$ 5{<  
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光栅工具箱
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VirutalLab FUSION光栅工具箱可以对2D和3D光栅进行严格的电磁场分析和设计,包含衍射光栅、全息光栅、布拉格光栅、表面光栅、光子晶体、衍射光束分束器、偏光器、抗反射结构、衍射光学元件、光伏系统和光谱光栅。光栅的特征尺寸可以从纳米到毫米量级。同时,光栅工具箱可以计算衍射效率、近场、偏振、反射、透射以及内部场。各种定制特性可以使用户分析和优化用户自定义结构的光栅。这些包括导入测量的高度轮廓以及使用公式描述一个高度轮廓的可编程高度轮廓或者折射率分布介质。 L~&r.81  
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灵活的激光谐振腔本征模分析 }"6 PM)s  
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激光谐振工具箱
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VirutalLab FUSION激光谐振工具箱允许分析稳态和非稳态激光谐振腔的本征模。分析包括了基膜、高阶模和本征值的计算。依赖于经典场追迹技术,可以将从几何光学到电磁场处理的各种光束传输方法最佳的组合起来。因此允许腔内包含微结构和DOE元件,模拟受激介质的折射率调制以及任意形状的基膜。在VirtualLabTM中表面轮廓和介质以及自定义元件目录为定义谐振腔提供了非常大的灵活性。公差模拟可以研究一个谐振腔的稳定性。 50NLguE  
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LED光的整形和均匀化 P8n |MN  
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照明工具箱
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VirutalLab FUSION照明工具箱利用经典场追迹进行照明系统的分析和设计。场追迹使用强调衍射光学和微结构整合的新概念,这给LED光以及其它高发散辐射光源的整形和紧凑照明系统的设计提供了更大的灵敏性。 8m 5T  
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2、OptiBPM '))K' u  
功能描述
设计和仿真应用«  多模干涉耦合器 k8E{pc6;  
«  分光器 wL~-k  
«  电光调制器 S$NJmXhx5  
«  马赫泽德干涉仪转换器 't3&,:Y  
«  无源器件 w5* Z\t5  
«  阵列波导光栅(AWG) ,U?^u%  
«  星形耦合器 ~UQX t r  
«  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/ ,C}s8|@k  
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 *1g3,NMA  
«  限制因子 ]\(Ho  
«  远场 SGK 5  
«  CODE V和ZEMAX转换 @|EWif|  
«  2D&3D模型求解器 IH3Nkpsg  
«  输出波导能量 PM`iqn)@  
«  任意XYZ平面的光场 $nr=4'y Z  
«  折射率传播 8'#L+$O &N  
«  路径控制 <7_s'UAL!  
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3、物理光学设计软件GLAD L'u*WHj|v  
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GLAD使用复振幅来描述波前,并能对光束的整个传播路径做衍射模型。GLAD有两种等级,分别为:GLAD和GLAD Pro。GLAD Pro包括了GALD的功能外,还增加了高级物理效应以及更多的优化功能。 V)A7q9Bum  
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GLAD的应用领域: i'p6#  
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GLAD已经广泛使用在大部分高级物理光学模型,并被应用到商品化激光设计,激光研发实验,稳态和非稳态共振腔设计,瞬时激光响应,照相平版印刷术(photolithography),光束控制的高效率相位平板,衍射效应,和单模及多模态波导。 <kKuis6h  
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GLAD软件的特点 W0XfU`  
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建模 <RuLIu  
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• 整合环境设计环境(IDE) ^j7>Ul,  
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• 简单或复杂多重激光束追迹 yb!/DaCd  
I(>j"H)cAF  
• 相干和非相干交互作用 Tly*i"[&  
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• 透镜:球面镜、圆环体或柱面镜 lP *p7Y '  
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• 一般孔径型态 ^Q9K]Vo  
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• 近场-和远场-衍射传播分析 )zkr[;j~`  
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• 稳态和非稳态共振腔模型 E8L\3V4  
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• 为共振腔设计提供的特殊功能 OmlM9cXm^4  
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• Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 CbFO9q  
i?861Hu  
• 平滑随机数波前像差      (smoothed random wavefront aberrations) m-]F]c=)w<  
gO#%*  W  
• 透镜和反射镜数组 o:`^1  
pgPm0+N  
• 变量数组,可达4096x4096 ogqKM_  
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• 方形数组和可分离的衍射理论 $B`ETI9g-N  
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• 多重,独立的激光束追迹传输 a fLE9  
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• 自动传播技术控制 gfiFRwC`v  
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• 全域坐标系统 39A|6>-?  
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优化 zEh&@{u?  
n.Y45(@E  
• 任意的反射镜坐标及旋转 A@Cvx7X  
z{/#/,V5D4  
• 允许高的Fresnel数值 {4*5Z[  
E {UhM q7  
• 相位共轭(phase conjugation) f|Nkk*9$  
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• 极化模型 ni6zo~+W]  
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• 部份相干模型 zXk^u gFy  
8%p+:6kP5  
• BPM,光纤光学和3维波导,直线及弯曲光纤,纤核对纤核耦合,光纤激光  Q.Y6  
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• 二元光学(binary optics)和光栅 EqOhzII^  
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• 高数值孔径(NA)物镜的衍射向量 /Mj|Px%  
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• M-平方的特征化 >^SQrB   
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• 有限元素的热模型 &{q<  
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• 热致应力双折射 *+(eH#_2/  
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• 相位补偿优化 T8^l}Y B  
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• 模拟退火及Gerchberg Saxton优化 ?v`24p3PC  
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• Excimer激光模型及特征 1GPBqF  
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• 共振腔模型的特殊功能
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