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使用案例.0011(1.0) g/.FJ-I* K*j
OrQf` 關(guān)鍵詞:位置,方向,元件,組件,角,基本的,獨(dú)立的,輸入通道,輸出通道,輸出通道,坐標(biāo)系統(tǒng),原點(diǎn),分離,傾斜,移動,偏移 k*;U?C! c;]\$#2 1. 描述 8(4!x$,Z5 利用光路圖定義光源輻射、光學(xué)元件結(jié)構(gòu)以及探測器。 0bh
6ay4 用戶定義光通過光學(xué)系統(tǒng)的路徑 C&Q[[k"kb ks.p)F>] 通過該案例,介紹了光路圖中光學(xué)元件如何確定位置和方向這個(gè)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。 3iw3:1RZUZ CbM~\6R 2. 光路圖與實(shí)驗(yàn)室對比 U>*@VOgB tZ[9qms^_ 實(shí)驗(yàn)室中的光學(xué)器件 aQmS'{d?^ — 光源 it H — 光學(xué)組件 |u%;"N'p) — 探測器或光學(xué)效應(yīng)探測器 h81giY] 光路圖中的元件: *Hn=)q — 輻射源模型(VirtualLab中稱為光源) T%%EWa<a — 真實(shí)的光學(xué)組件 uxxk&+M — 理想的光學(xué)組件 w&H>`l06
— 探測器 gH(#<f@ZI — 分析器 ys[xR=nbD 實(shí)驗(yàn)室中的組件不必通過光路圖的中的一個(gè)組件進(jìn)行表達(dá) 1;~sNSTo Fy5:|CN 3. 光路元件 u|wl;+. T^^7@\vDI
t }4 Wy-_}wqHg 光路元件可以采用多個(gè)輸入和輸出通道。 4Mg%}/cC 輸入與輸出通道定義的軸線應(yīng)與光學(xué)系統(tǒng)的光軸一致。 Y`22DFO 輸入通道應(yīng)與來自不同方向/元件的入射光分布相一致。 eMdP4<u 輸出通道應(yīng)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)。
uSXnf [O\)R[J
!4cCq_ @:w^j0+h 通道的軸線可以預(yù)設(shè)或者根據(jù)元件的參數(shù)進(jìn)行改變。 olQP>sa 每一個(gè)元件都可確定其相對于各通道軸線的方向。 y$fMMAN7 |s/Kb]t 4. 元件位置的定義 "
l|`LjP5M ep3VJ"^
Zq33R` U~BR8]=G 一個(gè)元件的一個(gè)輸出通道的軸線應(yīng)與另一個(gè)元件或探測器的一個(gè)輸入通道的軸線相連接。 tOVTHx3E] 所有相連的元件及其對應(yīng)的通道軸線共同定義了系統(tǒng)的光軸。 ;rL>{UhG 光路中的元件都有絕對位置。 }~LGq.H 絕對坐標(biāo)系的原點(diǎn)由光源決定。 ~c v|, 光源在原點(diǎn)處,沒有傾角。 uG'S&8i_ 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。 pFd{Tdh S^~"# 每個(gè)組件對每個(gè)通道定義了多個(gè)參考點(diǎn)。 Y*9vR~#H 通過測量參考點(diǎn)間的距離可確定元件的相對位置。 Fp?M@ E2}X[EoBF 5. 位置和方向確定規(guī)則 yD\Kn{ 遠(yuǎn)離元件的方向距離都是正。 !lg_zAV 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(biāo)斷點(diǎn)元件的幫助下實(shí)現(xiàn)。 Heqr1btK 每種元件類型都有已定義的參考點(diǎn)可供選擇。(只有編程的元件可以選擇任意參考點(diǎn))
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