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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) 3?!c<^"e  
%hz5)  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 <Y;w I#C  
YCdtf7P=q  
1. 描述 ,kFp%qNj  
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。 ScT{Tb]9bt  
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。 l @E {K|  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 c;#gvE  
_vAc/_ N  
2. 系统 - Sn]`  
>I+p;V$@  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
f]Rh<N$  
3. 透镜系统组件编辑 TeJ=QpGW2  
j5~~%  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 4#B 56f8  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 scE#&OWF%  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 -V'Y^Df  
包括序列光学表面和光学介质。 IfP?+yPa  
%."w]fy>P  
6_;n bqY&  
4. 光线追迹系统分析器-选项 _]0<G8|Rv  
,"?8  
Nr*o RYY  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 9!dG Xq  
可以选择选取光线的方法: S++jwP  
— 在x-y-网格 W*u$e8i7  
— 六边形 $+U 6c~^^  
— 自由选取 L3*HgkQQ  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
F84<='K  
7oCY@>(f  
5. 系统的3维视图 r\C"Fx^  
.k,,PuP  
12tAx3p  
6. 其他系统参数 aR)w~s\6  
系统由单色平面波照明 !~xlze   
照明波长266.08nm srS)"Jt  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: K}Q:L(SSr\  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 R)=){SI:1)  
— 一个虚拟屏位于焦平面 ]na$n[T/I  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 @oD2_D2  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 jq_ i&~S  
Uu9I;q!|  
qv<^%7gq  
T^#d\2  
\ #la8,+9  
7. 光线追迹系统分析器的结果 wZ_"@j<  
*y|zF6  
光线经过整个光学系统的三维视图
0W)|n9  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
~,x4cOdR#  
,}l|_GGj  
p& Kfy~  
5eM{>qr}  
1So`]N4  
Dnd  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 64Tb,AL_  
@qB>qD~WsD  
D"IxQ2}k  
VirtualLab可用于计算点列图。 bicbCC6kC  
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。 #@E:|^$1y  
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。 60WlC0Y~u  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 #w si><7   
` ^;J<l  
9. 焦平面上的结果 v]T?xo~@'  
N7_(,Gu*R  
n|B<rx?v  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 .dwbJT  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 =JxEM7r  
焦平面上的光斑尺寸为183mm i\x@s>@x}  
此外,背景颜色也可以预先设置。 ``>z8t[ks  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
LyG`q3@  
U6YHq2<  
10. 总结 7W>(T8K X\  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ~Q}!4LH  
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。 g@Rs.Zq  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 a;\a>N4  
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)。 moZeP#Q%  
4E+8kz'  
0:c3aq&u  
QQ:2987619807 G9@5 !-  
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