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2023-02-20 08:27 |
使用焦距分析器
在光学系统中,计算真实元件的有效焦距和后焦距。
s*uA3}j <8r"QJY/ 关于这个使用案例 >* -IIo 需要以下工具箱: is.t,&H4P] - 基本工具箱 aV;|2}q " 使用VirtualLab Fusion(版本7.0.0.35)创建这个使用案例。 =G-OIu+H!U 在此获得你的免费试用版本! oo'9ZE/% 3.&BhLT 这个使用案例显示... Jqoo&T") 什么是焦距分析器(Focal Length Analyzer)。 =z1Lim- 如何在参数优化(Parametric Optimization)任务中应用焦距分析器(Focal Length Analyzer)。 P{Nvt/% DV5hTw0
LuS@Kf8N+ 在参数优化(Parametric Optimization)中,有效焦距(Effective Focal Length)收敛于目标值。 a&s34Pd 0=ws )@[I 概述 FXCBX:LnvU u8f\)m 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。 Xaz "! 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。 XYcZ;Z 9: 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。 @Q1!xA^S -]3 K#M)s 厚透镜图表和定义 Mc,79Ix"
 (1) P\"kr?jZP 有效焦距(f′):后主平面(H′)到后焦点(F′)的距离 h.<f%&)F 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 {gD ED a;o0#I#Si 光路图(LPD)上的焦距分析器 . ,|C>^ k1Y\g'1
配置焦距分析器 C[FHqo9M?H 8h]
TI_ 选择待分析元件 v
:pT(0N /k.0gYD
和 '54\!yQ<{ 选择是否估计所有的波长或者一个给出的单波长 `Vvi]>,cg`
LnR>!0:c 运行分析器和结果显示 [6VB& 4Kj.o
XYU5. 消色差双合透镜的参数优化 .n\JY;" D]~K-[V?l 任务描述 :zL)O 光源 Y3 $jNuV - 平面波:波长473nm,532nm和635nm QE]'Dc% 元件 45~x
#Q - 光学界面系列(消色差双合透镜):4个圆锥形界面 #A)V 探测器和分析器 I%d=c0>% - 相机探测器 4\z@Evm - 光线追迹分析器 R ]Ev=V'U - 焦距分析器 a_N7X dIC\U 示意图和光路图 ,dRaV</2 ~&Z>fgOTJ %lCZ7z2o 设置优化目标 m]qw8BoU`F $N?8[ 焦距分析器 "#C2+SKM1 - 有效焦距设置为50mm:对于所有选中的波长 #*h\U]=VS R3B+vLGX 优化结果 SaPE 1^} P<pv@l9) 217G[YE- 结果比较 7(@xk_Pl 9E7 G%-
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