xunjigd |
2013-07-12 10:23 |
Virtuallab软件—超越光线追迹的光学模拟 7月18-21日 上海
主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司 rw9 m+q cft'% IEs 课程讲师:讯技光电资深工程师 ;J]Lzh ;5ANw"Dq 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。 lRy^Wp vXq2="+ Optical modeling beyond ray tracing超越光线追迹的光学模拟 +NM`y=@@ %^zGM^PD 现代光学系统包含了大量不同的光学元件,例如折射透镜、衍射透镜、混合透镜、菲涅尔透镜和渐变折射率透镜,还包括衍射光学元件,如:扩散器、光束整形器、衍射光束分束器、计算机全息图、相位板、光栅、自由表面元件和微透镜阵列。另外,系统中可能涉及到具有不同特性的光源,譬如不同的相干度、颜色和偏振性。目前还没有一种单一的算法可以实现对包含常规光学元件、微结构以及纳米结构元件的混合系统进行模拟。对于微结构、纳米结构的元件,光线追迹虽然很快,但是不够精确。一般来说,严格的麦克斯韦方程求解算法如有限元算法(FEM)可以模拟计算所有的元件,但是涉及到整个系统的模拟计算时,就会对计算机性能提出过高的要求(即使考虑到计算机技术的最新发展)。除了计算机技术限制外,在传播中只利用麦克斯韦方程求解来模拟传播也是不合理的,例如:一束激光在通过透镜时就不宜采用麦克斯韦方程来求解。对于系统的不同元件选择合适的模拟技术可以更加高效和准确地进行系统分析,例如:一束激光经过透镜时用几何光学方法模拟;在焦点处用瑞利索墨非积分来模拟;聚焦过程中在一些微结构处散射效应可以用有限元法来模拟。在现代光学里,我们会遇到许多上述情形。在所有这些情形里,需要有一个关于多样化的建模技术的平滑组合。这就要求有一个统一起来的光学模拟方法。场追迹正是用来应对这一挑战的。 `vMrlKq h'wI 软件介绍: v`G [6Z
i_[nW VirtualLab™是市场上唯一一个统一化的光学建模与分析平台,该平台保证了所有光源模拟和通过光学元件任意传播方式的完全兼容。 eu^B Xb/W[rcs eG\|E3Cb9 课程描述: `A\|qH5`W t XbMP 本课程主要针对以前使用过或者是完全没有使用过VirtualLab™5.8 或以前版本的客户。主要是介绍怎样使用场追迹对光的传播建模,VirtualLab™用户界面和使用光路流程图对光学系统建模。此外,将讲解微光学和激光系统的设计与分析。 eHIsTL@Fp gq:2`W&5 课程大纲: ^U5g7Emf ?'jRUf l 1.VirtualLab™软件概况和基本操作简介 @hz~9AII9 VirtualLab的菜单、视图简介。 [f8mh88r VirtualLab建模方式、视图、数据数组、优化和参数运行等基本模块简介。 3-%F)@n VirtualLab的数值取样方法的简介。 +|iJQF <$:Hf@tpMo 2.VirtualLab光学系统建模简介-光源 V1d{E 0lM VirtualLab的光源库,包含基本光源、部分相干光源和可编程光源等。 YXFUZ9a#e 部分相干光源建模:复色光源、系列简谐波的时间和空间相干性。 5nQxVwY 部分空间相干光源建模:准分子激光光束、LED、多模激光光束、超短脉冲激光。 !!\OB6 光源的色彩显示(复色光、单色光)和光源的波长定义及波段。 O{Y_j&1 2B!Bogs 3.VirtualLab光学系统建模简介-元件 GcHy`bQbiX VirtualLab的元件定义方式:通过面与面的组合来定义光学元件。 r ?e''r VirtualLab的元件定位方式:偏移和倾斜 +{7/+Zz VirtualLab的元件库简介----理想元件。 T \"eqa VirtualLab的元件库简介----实际元件。 K'DRX85F VirtualLab的元件库简介----可编程元件。 Y/Dah* VirtualLab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。 KhWt9=9 VirtualLab的材料库简介----丰富的材料库且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,支持材料数据导入、自定义(Vd & n-k)和编程材料。 ?T (@< | |