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kLCS VirtualLab Fusion包括一系列建模方法便于用户可以地调整
光学仿真的精度级别和时间。不仅如此,这种功能还有助于隔离物理原因产生的不同影响。在本示例中,我们提出了一个清晰的工作流程配置一个仿真,以便在物理光学
模拟中考虑或忽略
衍射效应。
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w~qT1vCCN w ;^ra<*<+ 2. 建模任务 9~[Y-cpoi 7WZ+T"O{I 如何在FieldTracing 2nd Generation 引擎中控制衍射的包含。
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Oxd]y1 3. 概览 HLG"a3tt |Z += 在一个由球面波、
孔径和
相机探测器组成的试样
系统上显示了如何控制包含衍射的工作流程。
%._.~V 首先,利用
光线追迹引擎对系统进行不包含衍射的分析;
-e:`|(Mo 然后,使用场追迹引擎对系统进行分析,其中包含的衍射通常是自动包含的,但是可以通过不同的用户设置来控制。
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;u)I\3`*! 4. 光线追迹系统分析 A2Gevj?F$ BnasI;yWb 20Wg=p9L 光线追迹系统分析器
^k9I(f^c-_ - 通常开始使用光线追迹系统分析器(Ray
p0vVkdd - Tracing System Analyzer)分析您的系统。
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f%}xO+.s +52{-a,> 用于演示工作流程的
原理设置包括
~b8]H|<'Y - 球面波,默认设置,但距离输入平面(Distance to Input Plane)10毫米;
pZy~1L - 矩形孔径,矩形孔径(Rectangular Aperture)为1mm×1mm;
o?\?@H - 相机探测器默认设置。
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4'=y:v2 <wD-qT W 光线追迹引擎
}0Ed] - 接下来,应该使用光线追迹引擎检查探测器的输出,而不包含任何衍射效应。
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7-fb.V9 8KzkB;=n 5. 场追迹系统分析 wk_@R=*(\ ncT&Gr NK
H@+,+V 第2代场追迹
'}Z<h?9 - 现在,该系统可以在不包含衍射的情况下通过场追迹进行分析。
"3Y0`&:D - 这必须在检测器设置中通过激活复选框来设置,假设检测器评估的几何场区域。-因此,探测器上的强度图没有显示出任何衍射效应。
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Slc\&Eb o?Oc7$+u AFwdJte9e
+mT_QsLEv AH~E )S 第2代场追迹
O?#7N[7 - 现在,该系统可以在包含衍射的情况下通过场追迹进行分析。
.8JTe0 - 这必须在检测器设置中通过不激活复选框来设置,假设检测器评估的几何场区域。
mQ"-,mMI - 在VirtualLab中,所需包含的衍射是由引擎自动决定的。
V(!V_Ug9. - 因此,探测器上的强度图显示出衍射效应。
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\:LW(&[! BnF^u5kv % 第2代场追迹
&wDs6xq - 在这个示例中,可以通过减小球面波到孔径的距离来减小衍射的影响。
X%x*f3[ - 因此,到球面波输入平面的距离减小到3mm。
g*+>H1} - 在某一点上,场跟踪引擎切换到强度模式的纯几何评估,而不考虑衍射。
sc#qwQ# - 在第2代场追迹引擎的仿真设置中,通过提高傅里叶变换的精度,可以再次增加衍射的包含。
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