示例.0080(1.0) x?#I4RJH;
h4_b!E@ 关键词:光线追迹,镜头,优化,曲率半径,设计 (Yv{{mIy
MaO"#{i 1.描述 ',7a E@PJ
kY"KD22a ▷ 在该示例中,我们介绍了如何利用VirtualLab软件中的光线追迹引进行参数优化。 w/W7N ▷ 在此示例中,对一个球面透镜进行优化,使其在透镜后指定的距离上生成聚焦光斑。 LN4qYp6)G ▷ 球面镜的光学界面的曲率半径被设计为自由变量。 Y25^]ON*\^
`H>b5 2.系统光路图及系统配置 l4rMk^>>
xACdZB( 文件名:UseCase.0080_ParametricOptimizationWithRayTracing.lpd #EDEYEW7 u)a' ▷ 该光学系统由球面波照射一个球面透镜组成。 {T=52h=e ▷ 通过设计,使透镜的焦点位于透镜后50mm的位置。 OR:[J5M) ▷ 在目标平面处,利用光束尺寸探测器计算光斑的大小。 v?%LQKO ▷ 光束尺寸探测器提供了几个选项,包括利用光线追迹引擎评估光斑的大小。 4*TmlY ▷ 用户可以选择测量方法(RMS或峰值)进行计算,也可以附加参数。 iib 光束尺寸探测器参数窗口 (luKn&826
3.初始系统的光线追迹结果(3D) +`B'r
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ScXM= 选择光线追迹系统分析器,点击Go!
初始系统光线追迹结果
/)EY2Y' 4.参数优化的生成 n2{SV \ECu5L4 y+9h~,:A 5.设置参数优化 ]5'
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Ya#h'+} 6.参数优化结果 S|em[D[Y^
rkB'Hf KL [ek 优化结果页面,选择“显示优化后的光路图”(”Show Optimized LPD”)可以获得优化后的光路图 Y
ya`&V
Ub_4yN; 7.优化后系统的透镜参数 QJn`WSw$_- xyA-P& N
ibpzeuUl 8.优化后系统的光线追迹结果(3D) >Kivuc ,+`HQdq 通过使用光线追迹系统器(Ray Tracing System Analyzer)获得光线追迹三维结果 kM/Te{<
9.总结 [8XLK 4e
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A,#;%j ▷ VirtualLab Fusion可以用来完成光学系统的光线追迹仿真。 JWv{=_2w ▷ VirtualLab提供了三维光线追迹和二维光线追迹(点列图生成及自定义评价函数)。 >9H@|[C ▷ 在VirtualLab的参数优化过程中所有的引擎模块都可用。 n6MM5h/#r ▷ 通过一个参数的优化可以利用光线追迹完成对光学系统的优化。 C[uOReo ▷ 可以使用不同的优化算法。 g&Vcg` uH@FU60
WG7k(Sp] QQ:2987619807 XL$* _c <)