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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) i}/e}s<-6  
;~Q  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 Ow cVPu_  
W>5vRwx00  
1. 描述 ]6$,IKE7  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 ^CZCZ,v  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 >lD;0EN  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 &a%WM   
/9x{^  
2. 系统 \H Wcd|  
IVI~1~  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
@~m=5C  
3. 透镜系统组件编辑 CQ6'b,L&   
YCa@R!M*O  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ]pW86L%  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ?z2jk  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ?M*7@t@  
包括序列光学表面和光学介质。 NFk}3w:  
?PBa'g  
8YuJ8KC  
4. 光线追迹系统分析器-选项 :ozV3`%$(  
T n"e   
&+mV7o  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 J|V K P7  
可以选择选取光线的方法: 2 ;JQX!  
— 在x-y-网格 di~]HUZh)  
— 六边形 +c^_^Z$_4o  
— 自由选取 K(<$.  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
"j{i,&Y$_  
9n1ZVP.ag  
5. 系统的3维视图 !Y ( apVQ  
O0^?f/&k  
q@(1Yivk  
6. 其他系统参数 10p8|9rE}B  
系统由单色平面波照明 <f N; xIB  
照明波长266.08nm 0,HqE='w  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: RFw(]o,9cR  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 \ht ?G n  
— 一个虚拟屏位于焦平面 |xn#\epy@  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 B[r<m J  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 .%q$d d>>  
kw*)/$5]  
nqT>qS[Z  
sf(i E(o  
3gAR4  
7. 光线追迹系统分析器的结果 MDJc[am  
&VDl/qnaL  
光线经过整个光学系统的三维视图
8p&kLo&  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
L>dkrr)e  
LheFQ A  
#ZJMlJ:q`"  
aX;A==>  
._?V%/  
W{  fZ[z  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 F/>*If s  
lwc5S `"  
;B~P>n}}_]  
VirtualLab可用于计算点列图。 fAGctRGH  
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。 7h%4]  
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。 K UKACUL  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 )0^ >#k  
k;k}qq`d  
9. 焦平面上的结果 Zb(E:~h\  
afHaB/t{R  
8$0\J_  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 ~:4~2d|  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ,> n% ~'gb  
焦平面上的光斑尺寸为183mm fiVHRSX60  
此外,背景颜色也可以预先设置。 0"78/6XIs  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
aBhV3Fd[B  
/`[!_4i  
10. 总结 (luKn&826  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 rAb&I"\ZY  
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。 5{d\u E%'p  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 qj!eLA-aD  
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)。 T dk ,&8  
%y&]'A  
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QQ:2987619807 :]PM_V|  
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