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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) [$:L| V!{  
$Zkk14  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 6Tc! =lk  
{+3g*s/HI  
1. 描述 T21?~jS  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 \+0l#t$  
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。 ,) aUp4*  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 nE2?3S>  
wm9wnAy  
2. 系统 %?[0G,JG  
3-kL0Q["  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
2^w{Hcf  
3. 透镜系统组件编辑 Kb1@+  
?IoA;GBg  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ;d_<6|*M  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 6s ~!B{Q  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 nV`W0r(f'  
包括序列光学表面和光学介质。 {z;4t&5  
c++q5bg@)  
Gvvw:]WgF  
4. 光线追迹系统分析器-选项 [F(iV[n%  
|2rOV&@l9  
4x@W]*i  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 \'iy(8i  
可以选择选取光线的方法: /<%L&  
— 在x-y-网格 vF>]9sMv  
— 六边形  C ?'s  
— 自由选取 rw0s$~'  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
W"CG&.  
iM6(bmc.  
5. 系统的3维视图 .~q>e*8AH  
M=SrZ,W  
475g-t2"@  
6. 其他系统参数 i->G {_gH  
系统由单色平面波照明 _={mKKoHs  
照明波长266.08nm J8Vzf$t};  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: =qL^#h83y  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 T7O)  
— 一个虚拟屏位于焦平面 G-;EB  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 y=[{:  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Kxz|0l  
D0TFC3.k}  
u]ps-R_$G  
5@I/+D  
>g@@ yR,  
7. 光线追迹系统分析器的结果 Fdq5:v?k  
)e6sg]#  
光线经过整个光学系统的三维视图
v$5D&Tv  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
}n'W0 Sa  
 a3a:H  
i*A_Po  
BlcsDB =ka  
o#BI_#b  
/g!Xe]Ss  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 R|wS*xd,  
Gm0}KU  
@,]W  
VirtualLab可用于计算点列图。 1F3Q^3+  
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。 kXlI *h  
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。 +V[;DOlll  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 /~c9'38  
F}1._I`-  
9. 焦平面上的结果 )a `kL,  
pqju@FD *  
2pP"dX  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 BqdpJIr  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 %mzDmrzq  
焦平面上的光斑尺寸为183mm b' ~WS4xlD  
此外,背景颜色也可以预先设置。 [8oX[oP  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
T\:*+W37  
ua_,c\iL  
10. 总结 Q]VG6x  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 NZFUCD)  
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。 PpF`0w=1%l  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ZW@cw}  
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)。 6Lg#co}9  
<i`s)L  
<54KWC86)J  
QQ:2987619807 x;LO{S4Z  
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