示例.0080(1.0) !|hoYU>@2L
HSUI${< 关键词:光线追迹,镜头,优化,曲率半径,设计 3g'S\G@
/1=4"|q>h' 1.描述 Q#I"_G&{
IY'=DePd ▷ 在该示例中,我们介绍了如何利用VirtualLab软件中的光线追迹引进行参数优化。 Qd _6)M- ▷ 在此示例中,对一个球面透镜进行优化,使其在透镜后指定的距离上生成聚焦光斑。 `:8J46or ▷ 球面镜的光学界面的曲率半径被设计为自由变量。 {PP9$>4`l
a]17qMl 2.系统光路图及系统配置 \*hrW(
5^<h}u9 文件名:UseCase.0080_ParametricOptimizationWithRayTracing.lpd 8H,4kY?Z F_iXd/ ▷ 该光学系统由球面波照射一个球面透镜组成。 +Mewo ▷ 通过设计,使透镜的焦点位于透镜后50mm的位置。 ~)LH='|h\} ▷ 在目标平面处,利用光束尺寸探测器计算光斑的大小。 Bs+(L [Z ▷ 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。 Y`7~Am/r;& ▷ 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。 f),TO 光束尺寸探测器参数窗口 C
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3.初始系统的光线追迹结果(3D) @+vXMJ $ K;?,FlH 选择光线追迹系统分析器,点击Go!
初始系统光线追迹结果
EF7+ *Q9 4.参数优化的生成 oBQ#eW aY h!~3Dw>,N +y7;81ND 5.设置参数优化 }VS3L_
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Q?ahr~qo 6.参数优化结果 f0<hE2
)[H{yQ F>tQn4 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 6R-&-4
fbyQjvURnC 7.优化后系统的透镜参数 C*U'~qRK 'E/*d2CDM(
6:GTD$Uz. 8.优化后系统的光线追迹结果(3D) f.aSKQD #_lt~^6 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 N8qDdr9p?c
9.总结 Wcb7
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z,qRcO& ▷ VirtualLab Fusion可以用来完成光学系统的光线追迹仿真。 ] h-,o
R?e ▷ 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)。 EXP%Mk/ ▷ 在VirtualLab的参数优化过程中所有的引擎模块都可用。 R1nJUOE4w^ ▷ 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。 /V3=KY`_J ▷ 可以使用不同的优化算法。 ul%h@=n w%WF-:u7|
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