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目录
💥1 概述
追踪光线在光学系统内的确切路径是光学研究和工程中的一项关键任务。光线在光学系统中的传播路径决定了成像质量、光强分布以及光学系统的性能表现。 通过精确追踪光线,可以分析光学系统的像差、聚焦特性、散射和反射等现象。这有助于设计出更高质量的光学镜头、望远镜、显微镜等光学仪器。 追踪光线的确切路径通常涉及到运用几何光学原理,考虑光线的折射、反射和传播规律。利用数学模型和计算方法,可以模拟光线在不同光学元件(如透镜、棱镜、反射镜等)中的传播过程。 在实际应用中,光线追踪技术可用于光学系统的设计优化、故障诊断以及对光学现象的深入理解。它为提高光学系统的性能和开发新型光学技术提供了重要的工具和方法。
📚2 运行结果
部分代码:
function[xp,yp,zp,Lp,Mp,Np]=singray_er(y,z,L,M,N,R,n,np)
q=n/np;
x=0;
c=1/R;
G=N-c*(L*x+M*y+N*z);
F=c*(x^2+y^2+z^2)-2*z;
D=F/(G+sqrt(G^2-c*F));
xp=x+L*D;
yp=y+M*D;
zp=z+N*D;
alpha=-c*xp;
beta=-c*yp;
gamma=(1-c*zp);
cosi=sqrt(G^2-c*F);
cosip=sqrt(1-q^2*(1-cosi^2));
Lp=q*L+alpha*(cosip-q*cosi);
Mp=q*M+beta*(cosip-q*cosi);
🎉3 参考文献
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[1]李长啸.光线追踪算法的Matlab程序实现及其在光学系统像差分析中的应用[D].华中科技大学,2023.DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2023.000126.
[2]余希海.基于光线追踪理论的光学仿真设计软件开发[D].华中科技大学,2020.DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2020.003570.