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天津中波紅外連續變焦鏡頭正版-武漢宇熠科技
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現在將Beam File Viewer/Data設置為Phase查看表面4的相位分布,得到的結果如圖3所示。圖中結果看似不錯,整個區間都得到了適當的取樣,只是由于相位區間跳變,圖中出現了一個圓環。
同時,我們也可以通過Cross-Section來查看1相位是否被正確取樣(在Beam File Viewer中 “Show As” 菜單欄中選擇 “Cross X” 或者“Cross Y”)。圖4為Cross-Section的結果圖。從圖中可以看出如果沒有相位區間跳變,透鏡引入的相位將會是平滑的曲線,并且具有正確的取樣。(在本例中,透鏡引入的相位變化與r^4成線性關系,因為透鏡表面是表達式含有r^4的非球面。一個球面鏡引入的相位變化與r^2成線性關系。)注意:需要檢查系統中所有平面以確保所有的情況中相位都能得到適當的取樣。
注意:系統設置的數值孔徑只對幾何光線追跡有效,物理光學傳播分析不使用系統設置的物方數值孔徑。但是對于本文的范例結構,追跡的光線在遠離光束束腰位置時可以很好地描述高斯光束。因此,只要不在焦點附近,我們都可以使用點列圖和其他光線追跡分析工具檢查POP的計算結果。
如下圖所示打開POP模擬相關的設定。再次強調:POP分析不會讀取你在System Explorer中設定的Object NA。NA必須在POP里面手動設置。請按照下圖進行設置。
我們還可以光線追跡的開始時,使用保存光線功能將光線保存為SDF或DAT格式的文件。例如,如果想要保存入射到物體4的光線, 保存光線的語法如下所示(其中“4-”表示物體的編號):
新的數據文件將導入到非序列元件編輯器中,以進行后續的光線追跡。 然而,復雜幾何體光源存在一個比較大的問題:你需要知道所有輸入數據的具體值!例如,電極線的表面應該使用什么樣的散射函數?基底封裝的反射率是多少?類似這樣的數據并不容易獲取。最后,復雜模型的光源數據必須與測試數據相符。這就帶來另一個問題,為什么不直接使用測量的數據呢? 通常來講,使用測量的數據更加準確并且操作方便。但是對于某些系統來說,特別是光源中產生的光線會反射回光源物體處并重新成像時,建立一個準確的復雜幾何體光源是值得的。 兩種方式也可以同時使用:定義復雜物體的同時使用測量的文件光源發射初始光線。
