示例.0080(1.0) :{lP9%J-
-}h^'# 关键词:光线追迹,镜头,优化,曲率半径,设计 to,\n"$~!
LGW_7&0<< 1.描述 Q@NFfJJ
Qr7v^H~E4. ▷ 在该示例中,我们介绍了如何利用VirtualLab软件中的光线追迹引进行参数优化。 ^[Ka+E^Q ▷ 在此示例中,对一个球面透镜进行优化,使其在透镜后指定的距离上生成聚焦光斑。 )78T+7Kq ▷ 球面镜的光学界面的曲率半径被设计为自由变量。 kmt1vV.9
Z(Y: 2.系统光路图及系统配置 \M._x"
NT5'U 文件名:UseCase.0080_ParametricOptimizationWithRayTracing.lpd a@qc? #qDm)zCM ▷ 该光学系统由球面波照射一个球面透镜组成。 S1mMz
i ▷ 通过设计,使透镜的焦点位于透镜后50mm的位置。 EEL3~H{( ▷ 在目标平面处,利用光束尺寸探测器计算光斑的大小。 Myiv#rQ) ▷ 光束尺寸探测器提供了几个选项,包括利用光线追迹引擎评估光斑的大小。 A%$~ ▷ 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。 S
>CKm:7 光束尺寸探测器参数窗口 btq4diW
3.初始系统的光线追迹结果(3D) k>.8 lc\ Rc1k_fZ} 选择光线追迹系统分析器,点击Go!
初始系统光线追迹结果
/"u37f?[^ 4.参数优化的生成 o,*D8[ j4!O,.!T ty pbwfM] 5.设置参数优化 p@4GI[ 4
Q1?*+]
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pWJEFm 6.参数优化结果 M~|7gK.m1
@v#P u_ p&]V!O 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 8j3Y&m4^
,bdjk( 7.优化后系统的透镜参数 hp9U xSK#ovH2
Kob,}NgqZ 8.优化后系统的光线追迹结果(3D) mJ k\$/Kh Jut&J]{h 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 \P?X`]NwnO
9.总结 ]FTi2B{}H
VLkAsM5}% ▷ VirtualLab Fusion可以用来完成光学系统的光线追迹仿真。 zN|k*}j1J ▷ 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)。 5Q"w{ n ▷ 在VirtualLab的参数优化过程中所有的引擎模块都可用。 l$/lbwi% ▷ 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。 kv3Dn&<rJ ▷ 可以使用不同的优化算法。 _J W|3q 0C/ZcfFU~
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