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- 注冊時間2020-06-19
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1. 描述 `<Nc
Y* 利用光路圖定義光源輻射、光學元件結構以及探測器。 HWZ*Htr 用戶定義光通過光學系統(tǒng)的路徑 ]`m5!V_Y |(g2fByDf 通過該案例,介紹了光路圖中光學元件如何確定位置和方向這個用戶案例解釋了,在光路圖(LPD)中光路元件的位置和方向怎么使用。 Bqgw%_ P=z':4,M} 2. 光路圖與實驗室對比 |@|D''u>6 K_.x(Z(;4 實驗室中的光學器件 k/Q]Ke — 光源 T^SOq:m& — 光學組件 /UAj]U — 探測器或光學效應探測器 0CYI,V 光路圖中的元件: AkC\CdmA — 輻射源模型(VirtualLab中稱為光源) @@&;gWr; — 真實的光學組件 H#akE\, — 理想的光學組件 "0mR*{nF — 探測器 D=]P9XDvb. — 分析器 eU*hqy?0 實驗室中的組件不必通過光路圖的中的一個組件進行表達 c6.|; 4 s5@^g8(+C 3. 光路元件 d1TG[i<J_ 4Qs#ws]) [rem,i+ s3S73fNOk 光路元件可以采用多個輸入和輸出通道。 fN;y\!q5 輸入與輸出通道定義的軸線應與光學系統(tǒng)的光軸一致。 SY.V_O$l} 輸入通道應與來自不同方向/元件的入射光分布相一致。 y6\#{
輸出通道應與傳播到不同方向/元件的出射光分布相一致(如反射和透射光)。 I(|{/{P, QG
ia( [;+YO) wu3ZSLY 通道的軸線可以預設或者根據(jù)元件的參數(shù)進行改變。 ]RJ2`xf 每一個元件都可確定其相對于各通道軸線的方向。 4BX*-t s RB8 jY 4. 元件位置的定義 57rP@,vj u5,<.#EVY :mL.Y em*' x8t1g,QA 一個元件的一個輸出通道的軸線應與另一個元件或探測器的一個輸入通道的軸線相連接。 p+Xz9A" 所有相連的元件及其對應的通道軸線共同定義了系統(tǒng)的光軸。 54-x 14") 光路中的元件都有絕對位置。 I;LqyzM 絕對坐標系的原點由光源決定。 na>B{6 光源在原點處,沒有傾角。 A2 rRYzN; 對于元件的位置,可使用相對位置/角度或絕對位置/角度來定義。 ,KWeW^z'7 '=xl}v 每個組件對每個通道定義了多個參考點。 y!].l0e2a 通過測量參考點間的距離可確定元件的相對位置。 H.e@w3+h $U1'n@/J 5. 位置和方向確定規(guī)則 D!CGbP( 遠離元件的方向距離都是正。 BL7%MvDQ 元件的位置和方向可以在元件編輯對話框中直接編輯,也可在坐標斷點元件的幫助下實現(xiàn)。 ~Km8-b(& 每種元件類型都有已定義的參考點可供選擇。(只有編程的元件可以選擇任意參考點) `1d
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