示例.0080(1.0) X -w#E3
kIP~XV~ 关键词:光线追迹,镜头,优化,曲率半径,设计 Yf7n0Etd,
9)e`mO*n 1.描述 +, p
%7/XZQ ▷ 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。 !ck=\3pr ▷ 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。 v9u/<w68! ▷ 球面镜的光学界面的曲率半径被设计为自由变量。
P\*-n"
V0c*M>V 2.系统光路图及系统配置 Ga+\b>C
CZxQz
文件名:UseCase.0080_ParametricOptimizationWithRayTracing.lpd K>w}(td Ep.,2H ▷ 该光学系统由球面波照射一个球面透镜组成。 e7>)Z ▷ 通过设计,使透镜的焦点位于透镜后50mm的位置。 ORp6 ▷ 在目标平面处,利用光束尺寸探测器计算光斑的大小。 ^qy$M> ▷ 光束尺寸探测器提供了几个选项,包括利用光线追迹引擎评估光斑的大小。 mQ('X~l ▷ 用户可以选择测量方法(RMS或峰值)进行计算,也可以附加参数。 >"5^]o2?~l 光束尺寸探测器参数窗口 "7l p|0I
3.初始系统的光线追迹结果(3D) toX4kmC Bl3G_Ep 选择光线追迹系统分析器,点击Go!
初始系统光线追迹结果
Lk4&&5q 4.参数优化的生成 8Rc4+g 0r_8/|N# C>:F4"0 5.设置参数优化 nxA]EFS
B#B$w_z
&s\$&%|
aluXh?

<@A/`3_O) 6.参数优化结果 G0^23j
|hiYV x,5$VLs\+ 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 hG2btmBht
I&q:w\\z8| 7.优化后系统的透镜参数 jf$6{zO6j A\i/@x5#
G>YJ3p7 8.优化后系统的光线追迹结果(3D) nyw, Fu \#m;L/D 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 i>7f9D7
9.总结 ?*9U
d
#CW]70H` ▷ VirtualLab Fusion可以用来完成光学系统的光线追迹仿真。 67<zBw2 ▷ 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)。 dY;^JPT ▷ 在VirtualLab的参数优化过程中所有的引擎模块都可用。 xX{uDMYa; ▷ 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。 N#bWMZ" ▷ 可以使用不同的优化算法。 nAoGG0$5 {iYu
x;(
v"F.<Q QQ:2987619807 ]^3_eHa^d