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帖子
VirtualLab
Fusion
中
偏振
和
全
矢量
物理
光學
作為一種仿真技術,
物理
光學最廣為認可的優點之一是它可以提供關于系統的廣泛信息。電磁場的
矢量
性質,以及
光
在系統
中
傳播時經常產生的復雜效應,都是這一考慮的重要組成部分。這就是為什么在
VirtualLab
Fusion
中
,我們總是使用完整的
矢量
場信息。下面您可以看到一些示例,展示了
VirtualLab
Fusion
在與
偏振
和
矢量
效應特別相關的情況下的潛力。
1353
信光嗎
??? 3月前
帖子
VirtualLab
Fusion
中
偏振
和
全
矢量
物理
光學
隨機
偏振
光
在光柵仿真
中
的應用 下面您可以看到一些示例,展示了
VirtualLab
Fusion
在與
偏振
和
矢量
效應特別相關的情況下的潛力。 作為一種仿真技術,
物理
光學最廣為認可的優點之一是它可以提供關于系統的廣泛信息。
1208
追光ing
??? 3月前
帖子
[
VirtualLab
] 高數值孔徑物鏡焦斑分析
通過
VirtualLab
Fusion
,可以觀察焦點附近橫向與縱向的
光
強變化,并提取焦斑半高
全
寬、軸向延伸長度
和
能量集中度等指標。與傳統二維點圖不同,三維結果更能揭示高NA聚焦的本質:焦斑并不是一個簡單的圓點,而是由主峰、旁瓣及可能存在的非對稱結構共同構成。若入射為線
偏振
光
,焦斑往往表現出一定方向性;若改為徑向
偏振
光
,則可能獲得更強的縱向電場與更緊湊的聚焦效果。
963
信光嗎
??? 1月前
帖子
[
VirtualLab
] 用SLM
和
共
光
路干涉儀產生
矢量
光束
Fusion
技術 – 理想光柵函數 [技術白皮書]
VirtualLab
Fusion
技術文件信息延伸閱讀- 與
偏振
光
干涉產生空間變化的
偏振
1160
信光嗎
??? 7月前
帖子
[
VirtualLab
] 用于光柵仿真的非
偏振
光
– 可以將任意
偏振
態投影到兩個正交狀態上; 統計上,非
偏振
光
沿著形成這個正交基礎的兩個狀態給出了相等的投影。– 因此,我們可以以非相干的方式使用兩個正交狀態的平均值來表示非
偏振
光
。光柵仿真
中
的光源設置? 光源
偏振
態的手動控制–
光
在
VirtualLab
Fusion
中
始終以
矢量
形式表示,用戶可以完全控制光源設置
中
的
偏振
狀態。
1325
信光嗎
??? 3月前
帖子
[
VirtualLab
] 用于光柵仿真的非
偏振
光
–實例討論
?因此,我們可以使用兩個正交狀態的平均值,并以非相干方式表示非
偏振
光
。 光柵仿真
中
的光源設置 ?手動控制光源
偏振
態 ?在
VirtualLab
Fusion
中
,
光
始終以
矢量
形式表示,并且可以完全控制光源設置
中
的
偏振
態。 ?按照基本概念,可以根據非
偏振
光
的需要,以特定的輸入
偏振
態執行光柵仿真。
1399
信光嗎
??? 7月前
帖子
VirtuaLab
Fusion
新版本:從光線光學到
物理
光學的無縫轉換
尤其關鍵的是當探測器位于
光
的聚焦區域時,例如在透鏡系統的像平面或焦平面
中
[wang2020]。在透鏡系統
中
,它提供了點擴散函數(PSF)
和
MTF的高精度計算,包括衍射、像差、
偏振
和
矢量
效應。Modeling Level 2也適用于當你研究微觀結構產生的光線時的情況。
1923
信光嗎
??? 8月前
帖子
VirtualLab
:用于光柵仿真的非
偏振
光
– 可以將任意
偏振
態投影到兩個正交狀態上;統計上,非
偏振
光
沿著形成這個正交基礎的兩個狀態給出了相等的投影。– 因此,我們可以以非相干的方式使用兩個正交狀態的平均值來表示非
偏振
光
。 光柵仿真
中
的光源設置? 光源
偏振
態的手動控制–
光
在
VirtualLab
Fusion
中
始終以
矢量
形式表示,用戶可以完全控制光源設置
中
的
偏振
狀態。
2423
追光ing
??? 2年前
帖子
用SLM
和
共
光
路干涉儀產生
矢量
光束
VirtualLab
Fusion
技術 文件信息 延伸閱讀- 與
偏振
光
干涉產生空間變化的
偏振
2113
張藝凡
??? 2年前
帖子
VirtuaLab
Fusion
新版本:從光線光學到
物理
光學的無縫轉換
尤其關鍵的是當探測器位于
光
的聚焦區域時,例如在透鏡系統的像平面或焦平面
中
[wang2020]。在透鏡系統
中
,它提供了點擴散函數(PSF)
和
MTF的高精度計算,包括衍射、像差、
偏振
和
矢量
效應。Modeling Level 2也適用于當你研究微觀結構產生的光線時的情況。
2126
追光ing
??? 8月前
帖子
VirtualLab
:用于光柵仿真的非
偏振
光
– 可以將任意
偏振
態投影到兩個正交狀態上;統計上,非
偏振
光
沿著形成這個正交基礎的兩個狀態給出了相等的投影。– 因此,我們可以以非相干的方式使用兩個正交狀態的平均值來表示非
偏振
光
。 光柵仿真
中
的光源設置? 光源
偏振
態的手動控制–
光
在
VirtualLab
Fusion
中
始終以
矢量
形式表示,用戶可以完全控制光源設置
中
的
偏振
狀態。
2376
追光ing
??? 2年前
帖子
VirtualLab
Fusion
光柵的
偏振
分析
其次,
Virtuallab
Fusion
提供了對光柵的
矢量
特征進行詳細的分析的必要工具。 光柵是許多經典
和
現代光學系統的基本組成元件,如光譜儀
和
近眼顯示領域。光柵的一個特征是對入射
光
的
偏振
敏感性,以及通常情況下較強的
矢量
特性。
1197
追光ing
??? 3月前
帖子
將超透鏡建模集成到多尺度光學系統仿真
中
(Frank Wyrowski教授)
這不可避免地涉及一些數學分析
和
方程式,它們對于嚴謹的討論至關重要。然而,由于這些數學技術已被集成到
VirtualLab
Fusion
中
,因此使用該軟件進行實際任務的用戶無需掌握相關的基礎
物理
知識。除了理論概念的探討之外,本文章還將包含多個仿真
和
設計示例。
2774
追光ing
??? 1年前
帖子
[NEWSLETTER] 光柵的
偏振
分析
光柵是許多經典
和
現代光學系統的基本組成元件,如光譜儀
和
近眼顯示領域。光柵的一個特征是對入射
光
的
偏振
敏感性,以及通常情況下較強的
矢量
特性。 無論這種影響是否有益,快速
物理
光學軟件為您提供了幫助:首先,通過了一致的
矢量
處理,它不僅包括場
和
光柵本身,也包括可能包含光柵的光學系統。其次,
Virtuallab
Fusion
提供了對光柵的
矢量
特征進行詳細的分析的必要工具。
849
信光嗎
??? 3月前
帖子
VirtuaLab
Fusion
新版本:從光線光學到
物理
光學的無縫轉換
尤其關鍵的是當探測器位于
光
的聚焦區域時,例如在透鏡系統的像平面或焦平面
中
[wang2020]。在透鏡系統
中
,它提供了點擴散函數(PSF)
和
MTF的高精度計算,包括衍射、像差、
偏振
和
矢量
效應。Modeling Level 2也適用于當你研究微觀結構產生的光線時的情況。
2192
追光ing
??? 2年前
帖子
VirtuaLab
Fusion
新版本:從光線光學到
物理
光學的無縫轉換
尤其關鍵的是當探測器位于
光
的聚焦區域時,例如在透鏡系統的像平面或焦平面
中
[wang2020]。在透鏡系統
中
,它提供了點擴散函數(PSF)
和
MTF的高精度計算,包括衍射、像差、
偏振
和
矢量
效應。Modeling Level 2也適用于當你研究微觀結構產生的光線時的情況。
2362
追光ing
??? 1年前
帖子
用于光柵仿真的非
偏振
光
光柵仿真
中
的
偏振
相關分析儀 ? 光源
偏振
態的手動控制 –
光
在
VirtualLab
Fusion
中
始終以
矢量
形式表示,用戶可以完全控制光源設置
中
的
偏振
狀態。 – 遵循基本概念,可以根據非
偏振
光
的需要,使用特定的輸入
偏振
態進行光柵模擬。。
2046
追光ing
??? 3月前
帖子
訊技自研光學實驗教具應用:
光
的
偏振
實驗
實驗概述將自然
光
變成
偏振
光
的器件稱為起偏器。用于檢驗
偏振
光
的器件稱為檢偏器。一束自然
光
通過起偏器后,出射光光
矢量
的振動方向依賴于起偏器。起偏器
和
檢偏器允許通過的
光
矢量
的方向是起偏器的透光軸。
光
通過起偏器、檢偏器后的
光
強I
和
兩透光軸夾角θ的關系為I=I0cos2θ其中,I0為入射
光
強。可見若改變兩起偏器間的夾角則出射
光
強將發生變化。
2317
追光ing
??? 12月前
帖子
訊技自研光學實驗教具應用:
光
的
偏振
實驗
實驗概述將自然
光
變成
偏振
光
的器件稱為起偏器。用于檢驗
偏振
光
的器件稱為檢偏器。一束自然
光
通過起偏器后,出射光光
矢量
的振動方向依賴于起偏器。起偏器
和
檢偏器允許通過的
光
矢量
的方向是起偏器的透光軸。
光
通過起偏器、檢偏器后的
光
強I
和
兩透光軸夾角θ的關系為I=I0cos2θ其中,I0為入射
光
強。可見若改變兩起偏器間的夾角則出射
光
強將發生變化。
2384
追光ing
??? 10月前
帖子
[
VirtualLab
] 如何使用可編程探測器
和
示例(最小
和
最大波長)
可編程探測器所在位置:目錄 可編程探測器所在位置:光學系統 關于
光
表征的注釋 在
物理
光學
中
表示
光
的
矢量
電磁場在
VirtualLab
Fusion
中
始終可以通過系統進行追跡。 ?從計算效率的角度來看,為了使這種方法更實用,最重要的是擁有一套多樣化的數學技術(高效傅里葉變換算法,插值
和
擬合方法,異構采樣機制等)。
1093
信光嗎
??? 4月前
20條/頁
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5
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