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) i0>]CJG  
vDsF-u1  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 XIKvH-0&  
=~&VdPZ  
1. 描述 D93gH1z  
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。 oe9lF*$/  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 Or7 mD  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 O5zE {#  
UbO4%YHt  
2. 系统 |d[5l^6  
5Q W}nRCZ  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
}Al YNEY  
3. 透镜系统组件编辑 }9^@5!qX  
nq1 'F  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ;r.EC}>m  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 4ZwKpQ6  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 \|.7-X  
包括序列光学表面和光学介质。 ];1R&:t  
L_Q S0_1  
X3',vey  
4. 光线追迹系统分析器-选项 `PgdJrE  
&dr@6-xaq  
7VAJJv3  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 RbEKP(uw  
可以选择选取光线的方法: ygzxCn|#  
— 在x-y-网格 .1#kD M  
— 六边形 0OnV0SIL  
— 自由选取 D<>@ %"%  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
H}/05e  
2}vNSQvG  
5. 系统的3维视图 | &7S8Q  
BRzfic :e  
:5b0np!  
6. 其他系统参数 z=g$Exl  
系统由单色平面波照明 ml0*1Dw  
照明波长266.08nm 'RbQj}@x  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: [ *>AN7W   
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 6~xBi(m`  
— 一个虚拟屏位于焦平面 0 ipN8Pg+  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 eTbg7"waA  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 2' ] KTHm  
\~~}N4  
wNYg$d0M  
;j9\b9m  
@1:0h9%  
7. 光线追迹系统分析器的结果 A6 !F@Ic[  
]PR#W_&q  
光线经过整个光学系统的三维视图
jQ+sn/ROp  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
H,y4`p 0  
nB5zNyY4  
!5Sd2<N  
"N5!mpD"  
Pw[g  
!h`kX[:  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 _zMgoc7  
[{ ~TcT  
F(,UA+$A  
VirtualLab可用于计算点列图。 ]uQqn]+I!  
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。 .i Hn5SGA  
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。 C\*4q8(  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 y*23$fj(  
MTOy8 Im  
9. 焦平面上的结果 bB}5U@G|  
i'#Gy,R  
T~4N+fK  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 OI}cs2m  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 XYr J/!*.  
焦平面上的光斑尺寸为183mm /i]y$^  
此外,背景颜色也可以预先设置。 T~:|!`  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
om h{0jA0  
5jxQW ;  
10. 总结 ?OlV"zK  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 x[ 3A+  
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。 [7FItlF%I  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 Np+&t}  
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)。 \Ae9\Jp8M  
hC <O`|lF  
9f+>ix,ek*  
QQ:2987619807 /X'(3'a  
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