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infotek 2020-12-09 17:44

利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统

示例.0082(1.0) U`=r .>  
v5L+B`~  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 Z2m^yRQ(  
-rI7ihr*  
1. 描述 8tR6.09'  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 (E@;~7L  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 DvQV_D  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 +58^{_k+%  
:*,!gf  
2. 系统 ] 9C)F*r7  
>*gf1"  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
VnSO>O  
3. 透镜系统组件编辑 kVM*[<k  
l![79 eFp  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 NR(rr.  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 JUA%l  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 9ThsR&h3  
包括序列光学表面和光学介质。 Cj3Xp~  
(*\&xRY|C  
w^&UMX}  
4. 光线追迹系统分析器-选项 Od;k}u6;<  
#aC&!Rei{  
6wB !dl  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 cJq {;~   
可以选择选取光线的方法: \G v\&_  
— 在x-y-网格 3{co.+  
— 六边形 }0E@eL  
— 自由选取 85io %>&0  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
4`#%<G  
2i!R>`  
5. 系统的3维视图 2& Hl wpx  
xC _3&.  
[= E=H*j  
6. 其他系统参数 2BOH8Mp9  
系统由单色平面波照明 Q$.CtECo  
照明波长266.08nm `_Iyr3HAf  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ~oSA&v4V  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 i=b'_SZ '  
— 一个虚拟屏位于焦平面 7YTO{E6]d\  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ~P,Z@|c4  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 1iR\M4?Frf  
[*) 2Ou  
#oEtLb@O  
LL3| U  
*B&i`tq  
7. 光线追迹系统分析器的结果 0W6= '7  
lxXF8c>U  
光线经过整个光学系统的三维视图
B\AyG4J  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
>/C,1}p[  
]OKKR/:  
^v;8 (eF  
: LX!T&  
[C 7X#|  
A;C4>U Y  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 p,8:(|(  
mrE> o !  
d<\X)-"  
VirtualLab可用于计算点列图。 uh)f/)6  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 !_o1;GzK  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 P&o+ut:  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 w"Zws[pm]  
t2.]v><  
9. 焦平面上的结果 :8)3t! A  
Vz,"vBds  
$dt* 4n'  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 6 ;\>,  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ,5*<C'9  
焦平面上的光斑尺寸为183mm %tkL<e  
此外,背景颜色也可以预先设置。 ]a~gnz&1  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
0#ePg6n  
2rP!]  
10. 总结 LwQYO'X  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 "\afIYS I  
利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 k lr1"q7  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 :VRQd}$Pi  
可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 14-uy.0[  
v'y<}U  
GV)DLHiyxX  
QQ:2987619807 Mm"0Ip2"  
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