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摘要 s2"`j-iQ
4P[MkMoC 成像系统的离轴PSF经常受到由应用的光学部件(例如显微镜系统)引入的像差的影响。因此,焦点并不像理想预期的那样对偏移完全不变。 {=3A@/vM VirtualLab Fusion提供了一种快速方便的方法,可以使用高NA显微镜检查光传播和离轴成像的PSF。该用例演示了具有不同横向偏移距离的离轴物点的成像,来检查像差的影响。 {daX?N|V 建模任务 =TDKU 建模技术的单平台互操作性 ']TWWwj$ 光在系统中传播时会遇到不同的组件并与之相互作用。对于系统的这些元件中的每一个,都需要在精度和速度之间提供良好折衷的合适模型: eJTU'aX* 连接建模技术:自由空间传播 w")
G:K 连接建模技术:物镜 uUg;v/: 透镜系统组件 t*9 gusmG 连接建模技术:管状透镜 9:4S[mz/hD !Pw*p*z 连接建模技术:探测器 ",3v%$> 探测器的自动横向定位 &RYdSXM 探测器的自动纵向定位 CdF;0A9.3 系统概述 k7Bh[ ..! 具有横向位移的焦平面上的辐照度 %h@1lsm1+ 深入技术:附件探测量 g5@JA^\vZT 对于这个用例,我们只测量焦斑的辐照度。尽管可以通过添加更多的探测器附加组件来计算额外的物理量,如照度、辐射通量等。 b'\Q/;oz> 然而,在这种特定的用例中——为了避免错误消息——有必要稍微调整Parameter Coupling的可编程片段,如下所示。其背后的原因是,用于计算焦平面的算法基于Ray Result Profile引擎,该引擎与大多数计算物理量的探测器插件不兼容,因此需要为参数耦合算法禁用它们。 jcJ 4?
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