ASAP已持续在光学领域中发展,藉由使用指令来指示光线如何与系统对象交互作用,来模拟其物理现象。仿1真和分析的结果非常明了,杂散光分析,无论是在哪一种系统类别或是工业的分类上,能够比现有其它软件处理更多的光学系统仿1真。ASAP已被全球众多的工程师和物理学家应用在很多不同的工业界领域。
ASAP 项目应用:
. 生物光学系统
. 相干光学系统
. 光电系统
. 照明系统
. 光导管系统
. 光源模型
. 反射器/照明器
. 杂散光分析
在探测面上可以看到由采集到的光线所还原的采集点图,对比原图可以发现传输还原效果良好。其中 探测面上的光线采集点图四角部分没有接收到光线,这是因为所设计的潜望镜系统的透镜 L1 相当于一个直径为 300mm 的孔径光阑,限制了 300mm*300mm 尺寸的矩形光源光线入射。接下来将光源尺寸调节为 160mm*160mm 进行仿1真, 使得矩形光源发出的平行光线能够全部通过孔径光阑进入潜望镜系统中
非成像光束在光学系统内表面的多次折射反射容易在像面附近形成光晕或鬼像,分析杂散光,变焦系 统由于镜片多,机构复杂等往往难以进行全1面的分析模拟。
我们可以利用ASAP软件模拟每个透射面作为部分透射、部分反射的表面,对变焦光学系统非轴上光进行分析,模拟出变焦系统的光学元件表面和光机内壁,光学系统杂散光分析, 实行实际光线追迹,镜头杂散光分析,然后以像面为研究对象,进一步实施实际光线追迹, 模拟出全部散射光在像面上的能量分布,找出鬼像形成的原因, 并在此基础上通过改变二次反射所在面的曲率或改变所在面的折射率两种方法对变焦光学系统进行优化,减小点数目, 以提高系统的成像质量。
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