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2020-08-21 10:26 |
使用焦距分析器
Feature.0002 d7Z$/ $ dO9bxHMnM 在光学系统中,计算真实元件的有效焦距和后焦距。 &$h#9 MB6lKLy6~ 关于这个使用案例 v5FfxDvw 需要以下工具箱: %4/X;w\3 - 基本工具箱 yATXN>]l 使用VirtualLab Fusion(版本7.0.0.35)创建这个使用案例。 "rrE_ 在此获得你的免费试用版本! N0YJ'.=8, vJQ_mz 这个使用案例显示... w-Q=oEt 什么是焦距分析器(Focal Length Analyzer)。 |9)y<}c5oM 如何在参数优化(Parametric Optimization)任务中应用焦距分析器(Focal Length Analyzer)。 /g!X[rn7Q J$(79gH{
JycC\s+%E 在参数优化(Parametric Optimization)中,有效焦距(Effective Focal Length)收敛于目标值。 l5U ^lc 1V]j8 概述 , lBHA+@ y)7;"3Q< 焦距是评估成像系统的一个重要参数。但是对于实际厚透镜,或由几个透镜和反射镜组成的系统,有效的焦距不容易计算。 ciN*gwI) 通过使用焦距分析器(Focal Length Analyzer),可以计算光学界面系列(OIS),一个单光学界面(Single Optical Interface)或者球面透镜的有效和后向焦距。 <}%gZ:Z6g 焦距分析器(Focal Length Analyzer)也可以用于参数优化(Parametric Optimization)。相应的结果可以配置为优化的价值函数。 cdg&) zB6&),[,v 厚透镜图表和定义
U.ew6`'Te
 (1) j^Ln\N]^ 有效焦距(f′):后主平面(H′)到后焦点(F′)的距离 d81[hT}q 后向焦距(S′F′):系统(S2)最后光学表面的顶点到后方焦点点(F′)的距离 Ft @ZK!'@ c}2"X, 光路图(LPD)上的焦距分析器 u}jC$T>2%6 zH
*7!)8 配置焦距分析器 -)e(Qt#ewl 9hhYyqGsO 选择待分析元件 ~tB9kLFG n&E/{o(
和 GJBMaT 选择是否估计所有的波长或者一个给出的单波长 _!o0bYD
bFfDaO<k 运行分析器和结果显示 {HP.HK jG,^~5x
3`ze<K(( 消色差双合透镜的参数优化 }G<A$*L1 %z["TVH 任务描述 :Lq=)'d;6 光源 ::Pf\Lb> - 平面波:波长473nm,532nm和635nm oN(F$Nvk 元件 f/i[?
gw - 光学界面系列(消色差双合透镜):4个圆锥形界面 JL?|NV- 探测器和分析器 Kxsj_^&|i - 相机探测器 ZRC7j?ui8` - 光线追迹分析器 N||s# - 焦距分析器 ^NO;A=9b[ ^bXCYkx 示意图和光路图 2*0n#"
L SqT+rvTh w1t0X{ 设置优化目标 |d_ rK2 CfHPJ:Qo[ 焦距分析器 }-paGM@'Nd - 有效焦距设置为50mm:对于所有选中的波长 &3Mps[u:h Ijs=4f 优化结果 |r53>,oR<: ^4>Icz^ F ZRCUM"R_ 结果比较 q^b_'We_9 .t{?doOT '8fh(` 文档和技术信息 A;Uw
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