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孝感紅外鏡頭-武漢宇熠科技-吉林紅外鏡頭
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但是,我們可以看到面2上的網格的寬度變得非常大(124.2mm),并且光束解析度非常差。透鏡前表面即面4上的光束取樣甚至更差(253.8mm)。放大面4上的光束可以看到強度分布的峰值僅被4個像素表示,光束強度在像素邊界快速的變化,這造成了在X和Y方向上相對于光束傳播有高頻噪點。
解決取樣問題
要解決以上問題,我們可以增加光束起始處的網格寬度。光束從焦點傳播到第1一透鏡前表面,會經歷一個傅里葉變換(FFT)。在傅里葉變換中,一個面的解析度會跟另一個面的網格寬度成反比。轉換前空間中的網格寬度決定了轉換后空間的像素尺寸大小,較寬的網格可以使 轉換后的面解析度更高。
注意:系統(tǒng)設置的數(shù)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(tǒng)設置的物方數(shù)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(shù)據(jù)文件將導入到非序列元件編輯器中,以進行后續(xù)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(shù)據(jù)的具體值!例如,電極線的表面應該使用什么樣的散射函數(shù)?基底封裝的反射率是多少?類似這樣的數(shù)據(jù)并不容易獲取。最后,復雜模型的光源數(shù)據(jù)必須與測試數(shù)據(jù)相符。這就帶來另一個問題,為什么不直接使用測量的數(shù)據(jù)呢? 通常來講,使用測量的數(shù)據(jù)更加準確并且操作方便。但是對于某些系統(tǒng)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(fā)射初始光線。