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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) w +QXSa_D  
DnbT<oEL  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 inO)Y]|f  
huj 6Ysr  
1. 描述 I9xQ1WJc`  
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。 zZ rUS'8  
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。 T%{qwZc+mJ  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 !j'9>G{T  
B@P +b*%  
2. 系统 Up:<NHJT  
(9!$p|d*  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
wc&%icF*cr  
3. 透镜系统组件编辑 :~K c"Pg  
H7&>cM  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 4bV&U=  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ELh`|X  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ZE+VLV v  
包括序列光学表面和光学介质。 ^FaBaDcnl  
drr W?U  
-4  ~(*  
4. 光线追迹系统分析器-选项 L9,;zkgo  
YVcFCl  
M4MO)MYJ  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 L>4!@L5)  
可以选择选取光线的方法: &NvvaqJ  
— 在x-y-网格 !Ee#jCXS  
— 六边形 3em&7QM  
— 自由选取 #$vQT}  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
uVnbOqR<X  
}n!$)W*?  
5. 系统的3维视图 dj>ZHdTn  
\Y37wy4  
xqP DL9\  
6. 其他系统参数 (jR7D"I  
系统由单色平面波照明 SSoD}N  
照明波长266.08nm 3aD\J_  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: $K_G|Wyi  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 zk\YW'x|r  
— 一个虚拟屏位于焦平面 IP#w  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 {KH!PAh  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 dfo_R  
Me*woCos'  
eSAB :L,K  
$2tPqZ>  
GJpQcse%  
7. 光线追迹系统分析器的结果 H1!u1k1nl  
O r {9?;G  
光线经过整个光学系统的三维视图
w.AF7.X`1  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
%Z:07|57I[  
; M)l7f  
V:<NQd  
itH` s<E  
\=3fO(  
)GbVgYkk  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 <i<[TPv";  
w+^z{3>  
l_?r#Qc7  
VirtualLab可用于计算点列图。 1[? xU:;9  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 z8MKGM  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 !YM;5vte+  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 @<n8?"{5S  
;+86q"&n  
9. 焦平面上的结果 #b^x!lR  
ceKR?%8s  
L%h Vts'  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 GjHV|)^  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 \A~r~  
焦平面上的光斑尺寸为183mm 4hymQ3 g  
此外,背景颜色也可以预先设置。 '[T#d!T  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
(] Zyk, [  
IY* ~df  
10. 总结 MfJs?N0  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ">-mZ'$#L  
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。 LTof$4s  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 e9F\U   
可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 |z]O@@j$  
Rt%3\?rf  
834E ]2  
QQ:2987619807 K3CTxU(  
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