首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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) hX$k8 o0  
-78 t0-lM  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 wjo xfPnf  
q3T'rw%Eh  
1. 描述 n8A*Y3~R  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 u_e}m>[S  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 #]:yCiA  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 z]=A3!H/Y  
hn)mNb!  
2. 系统 }c| Xr^  
[#)-F_S  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
vxZvK0b620  
3. 透镜系统组件编辑 q,^^c1f  
;,JCA# N  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 IBQmm(+v  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 Uj0DX >I  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 >7@F4a  
包括序列光学表面和光学介质。 5=., a5  
Ca*^U-  
!R[o6V5T  
4. 光线追迹系统分析器-选项 C \H%4p1r  
K S,X$)9  
bxc#bl3  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 L 2Os\  
可以选择选取光线的方法: 1}QU\N(t  
— 在x-y-网格 +<"sC+2  
— 六边形 .B"h6WMz  
— 自由选取 f<!eJO:<'  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
EbY%:jR  
+[V?3Gdb  
5. 系统的3维视图 p(v+j_ak  
i 0L)hkV  
X[(u]h`  
6. 其他系统参数 A>xFNem  
系统由单色平面波照明 {E@Vh  
照明波长266.08nm ]{0 2!  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 0KHA5dt  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 x!tCK47Yq  
— 一个虚拟屏位于焦平面 lmp0Ye|  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 Xi6XV3G  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ,-vbR&  
_Sosw|A  
=eDVgOZ)  
<Ktx*(D  
3EI$tP@4  
7. 光线追迹系统分析器的结果 DdN{=}A  
egYJ.ZzF0  
光线经过整个光学系统的三维视图
`(q+@#)  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
vO&%sjvH  
vc^qpOk  
"/(J*)%{  
*FQrmdwb]L  
"/S-+Ufn  
1Vp['&  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 KWLI7fTgj$  
HKP<=<8/O  
}~:`9PV)Z%  
VirtualLab可用于计算点列图。 !eMz;GZ  
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。 Z7V 1e<E  
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。 l <Tkg9  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 Y#=0C*FS  
dli?/U@hO  
9. 焦平面上的结果 G yvEc3|@  
o 3#qp>R  
[GyW1-p33w  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 >KNiMW^V  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 /3Zo8.  
焦平面上的光斑尺寸为183mm ;/XWX$G@  
此外,背景颜色也可以预先设置。 MXh0a@*]  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
QgqR93Ic  
z{wJQZ9"  
10. 总结 "iMuA  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 9f\Lon4lX  
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。 -lQ8 &eB  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 @>}!g9c  
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)。 [i== Tp  
2`9e20  
bX Q*d_]WT  
QQ:2987619807 V8@VR`!'  
查看本帖完整版本: [-- 利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计