1. 摘要
q,'~=Y5 .B$3y#TOb VirtualLab Fusion包括一系列建模方法便于用户可以地调整
光学仿真的精度级别和时间。不仅如此,这种功能还有助于隔离物理原因产生的不同影响。在本示例中,我们提出了一个清晰的工作流程配置一个仿真,以便在物理光学
模拟中考虑或忽略
衍射效应。
Gg7ZSB 7 Hp
fTuydU Lr>4~1:` KkHlMwv 2. 建模任务
o{|
|Ig wi:d!,P`e 如何在FieldTracing 2nd Generation 引擎中控制衍射的包含。
g{7?#.7 C2%Yr y 0*u X2* 3. 概览
l)0yv2[h
]<O- 在一个由球面波、
孔径和
相机探测器组成的试样
系统上显示了如何控制包含衍射的工作流程。
gm&O-N"=U 首先,利用
光线追迹引擎对系统进行不包含衍射的分析;
5YiBw|Z7 " 然后,使用
场追迹引擎对系统进行分析,其中包含的衍射通常是自动包含的,但是可以通过不同的用户设置来控制。
W!Rr_'yFe) 9**u\H)P6 C_hIPMU= 4. 光线追迹系统分析
*;(GL ![_GA)7 光线追迹系统分析器
n<sA?T - 通常开始使用光线追迹系统分析器(Ray
-_Iuvw - Tracing System Analyzer)分析您的系统。
5z:/d `P[ z: W1(/W~ yz=6 V% f]^ @z<FC 用于演示工作流程的
原理设置包括
}pPt- k - 球面波,默认设置,但距离输入平面(Distance to Input Plane)10毫米;
i>rsq[l - 矩形孔径,矩形孔径(Rectangular Aperture)为1mm×1mm;
?x =Sm|Ej - 相机探测器默认设置。
d e~3: ,%]s:vk[u =}4lx^`oeT TsZX'Yn 光线追迹引擎
DWJkN4}o - 接下来,应该使用光线追迹引擎检查探测器的输出,而不包含任何衍射效应。
qT_E=)1 qfEB VS( %^8>= Z{.L_]$I 5. 场追迹系统分析
D61e m-!z(vcn 第2代场追迹
!' @ - 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。
SxCzI$SGu - 这必须在检测器设置中通过激活复选框来设置,假设检测器评估的几何场区域。-因此,探测器上的强度图没有显示出任何衍射效应。
SjOIln ()i!Uo d
"vd_}P~ qxW2q8QHo ,TxZ:f`" 第2代场追迹
-[`FNTTV C - 现在,该系统可以在包含衍射的情况下通过场追迹进行分析。
*C?x\.\C - 这必须在检测器设置中通过不激活复选框来设置,假设检测器评估的几何场区域。
a'|Dm7'4t - 在VirtualLab中,所需包含的衍射是由引擎自动决定的。
1&}^{ Ys - 因此,探测器上的强度图显示出衍射效应。
}GTy{Y*& N[,/VCW 7QkAr y7s.6i}7 第2代场追迹
A,s .<TG - 在这个示例中,可以通过减小球面波到孔径的距离来减小衍射的影响。
9Fh(tzz - 因此,到球面波输入平面的距离减小到3mm。
dQL!
>6a - 在某一点上,场跟踪引擎切换到强度模式的纯几何评估,而不考虑衍射。
pBu~($%d - 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。
8m"5J-uIi gBG.3\[ _j2h3lCT