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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) $YyN-C  
K^_Mt!%  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 MwlhL?  
h]#wwJF  
1. 描述 c<8RRYs  
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。 x-e?94}^  
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。 g`skmHS89  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 zgdOugmmt_  
'<v/Gl\  
2. 系统 ^:0e pj7  
~x>?1K  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
Dw@0P  
3. 透镜系统组件编辑 & m'ttUG?  
)cMW,  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 #\[((y:q  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 3']yjj(gHr  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 '5Zt B<  
包括序列光学表面和光学介质。 5 E%dF9q  
3KF[ v{  
^}-(8~_en  
4. 光线追迹系统分析器-选项 l 1RpG"  
9*@Kl`\  
mkCv  f  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Y2DR oQ  
可以选择选取光线的方法: 88dq8T4  
— 在x-y-网格 0ang^v;q  
— 六边形 &DMKZMj<Q*  
— 自由选取 Daa2.*  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
T4\F=iw4  
n%Vt r  
5. 系统的3维视图 ?w}E/(r  
Fn8d;%C  
{I!sXj  
6. 其他系统参数 8q6b3q:c  
系统由单色平面波照明 ~$0Qvyb>  
照明波长266.08nm EH'?wh|Yp  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: JZ[~3swR  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 f3 lKdXnP  
— 一个虚拟屏位于焦平面 4JTFdbx  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 *{]9e\DF  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 EV:y}  
p",HF%  
C ^@~  
 *q8L$D  
"tga FtC=w  
7. 光线追迹系统分析器的结果 <t{T]i+  
PNSZ j#  
光线经过整个光学系统的三维视图
Y 9eGDpW  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
2WjQ-mM#  
P5+FZzQ  
=o5ZcC  
.)W'{2J-  
lE+v@Kb:  
G[YbgG=9Y  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Nb[z+V{=  
p7Yej(B  
Hnwir!=7  
VirtualLab可用于计算点列图。 ;r[@;2p*(  
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。 C:n55BE9  
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。 a*d>WN.;U  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 {89F*  
T jO}P\p  
9. 焦平面上的结果 )#9R()n!  
Q:\I %o  
8X`Gm!)  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 .c'EXuI7),  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 @0q%&v0  
焦平面上的光斑尺寸为183mm .(tga&]  
此外,背景颜色也可以预先设置。 FO{K=9O  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
,z1X{  
y< hIXC  
10. 总结 L$7 NT}L  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 lm}mXFf#  
利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 8t!/O p ?  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 vcsi @!   
可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 ?]}1FP  
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m'$]lf;*  
QQ:2987619807 zE +)oQ,  
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