Оптика Программное обеспечение для оптики
Optica — это программа оптического проектирования, используемая для проектирования и анализа систем визуализации и освещения. [1] Он работает путем трассировки распространения лучей через оптическую систему. Он выполняет поляризационную трассировку лучей, непоследовательную трассировку лучей, энергетические расчеты и оптимизацию оптических систем в трехмерном пространстве. Он также выполняет символическое моделирование оптических систем, расчеты дифракции , интерференции , волнового фронта и распространения гауссова луча. Помимо моделирования оптических конструкций, Optica используется учеными для создания иллюстраций результатов моделирования в публикациях. Некоторые примеры использования Optica в симуляциях и иллюстрациях включают голографию , [2] рентгеновская оптика , спектрометры , [3] черенковское излучение , [4] микроволновая оптика, нелинейная оптика , рассеяние , [5] дизайн камеры, [6] моделирование литографии в экстремальном ультрафиолете , [7] [8] телескопа оптика , [9] [10] лазерное проектирование, лазеры ультракоротких импульсов , [11] модели глаз, [12] [13] солнечные концентраторы [14] и детекторы частиц Ring Imaging Cherenkov (RICH). [15] [16]
История
[ редактировать ]Optica была первоначально разработана Дональдом Барнхартом из Урбаны, штат Иллинойс , США, и находилась в постоянном развитии с 1994 года. Wolfram Research сначала продала оригинальную версию как приложение Mathematica . [17] С 2005 по 2009 год Optica Software продавалась компанией iCyt Mission Technology Inc, Шампейн, Иллинойс (в 2010 году переименованной в Sony Biotechnology Inc). В iCyt Optica2 была переименована в Rayica, а также были разработаны Wavica и LensLab. Позже Rayica-Wavica была объединена и снова переименована в Optica3. С 2009 года Optica Software является дочерней компанией Barnhart Optical Research LLC.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Пакеты программного обеспечения упрощают проектирование сложных оптических систем» Оптика ESCO, Wickersham
- ^ «Новые программные инструменты облегчают разработку более совершенных голографических систем» Голография, Международное общество оптической инженерии, июнь 2005 г., Vol. 16, №1
- ^ Брейг, Кристоф; Лёхель, Хайке; Мицнер, Рольф; Кеведо, Уилсон; Лукас, Панайотис; Кубин, Маркус; Венигер, Кристиан; Фирсов, Александр; Реханек, Йенс; Бржезинская, Мария; Вернет, Филипп; Фёлиш, Александр; Ерко, Алексей (2014). «Проектирование и оптимизация параллельного спектрометра для сверхбыстрой рентгеновской науки» . Оптика Экспресс . 22 (10): 12583–13102. Бибкод : 2014OExpr..2212583B . дои : 10.1364/OE.22.012583 . ПМИД 24921376 .
- ^ «Экспериментальное тестирование динамически оптимизированных фотоэлектронных пучков, стр. 12-15» Материалы 46-го семинара проекта INFN ELOISATRON, Эриче, Италия, 9–14 октября 2005 г.
- ^ Седарский, Дэвид; Беррокаль, Эдуард; Линн, Марк (2011). «Количественное повышение контрастности изображения при временном просвечивании рассеивающих сред» . Оптика Экспресс . 19 (3): 1866–1883. Бибкод : 2011OExpr..19.1866S . дои : 10.1364/OE.19.001866 . ПМИД 21369002 .
- ^ «Измерение насыщения кислородом сетчатки с помощью спектроскопической чувствительной многоапертурной камеры» Optics Express, Том 16, № 9, 2008, стр. 6173
- ^ «Частично когерентная интерференционная литография в крайнем ультрафиолете для исследования структуры 16 нм» Applied Physics Letters Volume 93, 083110, 2008
- ^ М. Гольдштейн, В. Бакши. Оптический дизайн для доступной EUV-литографии, Int. Сим. EUVL., Саппоро, Япония (2007).
- ^ "Строительство телескопа Кассегрена"
- ^ Дэвид Н. Уайтман, Деметриус Венейбл, Эдуардо Ландульфо. (2011) «Комментарии к «Точности калибровки рамановского лидара по водяному пару и ее применимости для долговременных измерений» Applied Optics 50, 2170. Дата онлайн-публикации: 20 мая 2011 г.
- ^ Ионел, Лаура Эмилия (июнь 2014 г.). «Численный анализ пространственных искажений в системе усиления чирпированных импульсов с одной решеткой» . Оптик . 125 (12): 2800–2803. Бибкод : 2014Оптик.125.2800И . дои : 10.1016/j.ijleo.2013.11.043 .
- ^ Ко, Хын Чо; Стойкович, Марк П.; Сун, Цзичжоу; Малярчук Виктор; Чхве, Вон Мук; Ю, Чан-Дже; Геддес III, Джозеф Б.; Сяо, Цзяньлян; Ван, Шуодао; Хуан, Юнган; Роджерс, Джон А. (2008). «Полусферический электронный глазок-камера на основе сжимаемой кремниевой оптоэлектроники» . Природа . 454 (7205): 748–753. Бибкод : 2008Natur.454..748K . дои : 10.1038/nature07113 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 18685704 .
- ^ http://demonstrations.wolfram.com/OpticalModelOfTheHumanEye/ «Модель человеческого глаза Optica»,
- ^ http://www.opticasoftware.com/news/Newsletters/June2008Newsletter.pdf. [ только URL-адрес PDF ]
- ^ А. Петролини, RICH1 и обновление LHCb/RICH: повторная оптимизация оптики ; LHCb-PUB-2013-012; ЦЕРН-LHCb-PUB-2013-012.
- ^ Бащик, МК; и др. (2017). «Испытание системы обнаружения фотонов для LHCb RICH Upgrade в пучке заряженных частиц» . Журнал приборостроения . 12 (1): 01012. arXiv : 1610.02879 . Бибкод : 2017JInst..12P1012B . дои : 10.1088/1748-0221/12/01/P01012 .
- ^ "Научная сеть"