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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) R+^/(Ws'<  
{t9U]hX%A[  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 YN\ QwV  
l]%|w]i\  
1. 描述 MY0Wr%@#0  
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。 (Q\w4?ci  
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。 eqLETo@} *  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 cW MZw|t  
a5&wS@) ;  
2. 系统 SBYRN##n_  
[7$<sN<'  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
z9VQsC'K  
3. 透镜系统组件编辑 YpuA,r;"  
{8t;nsdm!  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 Uz1u6BF  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 &jj\-;=~Ho  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ;T/' CD  
包括序列光学表面和光学介质。 xE+Go  
ysL8w"t  
J,E&Uz95%  
4. 光线追迹系统分析器-选项 6_9w1 ,W E  
|=7%Edkd  
_Jx?m  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 EkJo.'0@  
可以选择选取光线的方法:  *A_  
— 在x-y-网格 u_mm*o~)g  
— 六边形 >+8mq]8^  
— 自由选取 8o~\L= l  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
2*Gl|@~N  
3?fya8W<  
5. 系统的3维视图 #{N#yReh  
0`OqD d  
 gs9f2t  
6. 其他系统参数 =lVfrna  
系统由单色平面波照明 m@jOIt!<  
照明波长266.08nm lMP|$C  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: + J_W}G  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 ph69u #Og  
— 一个虚拟屏位于焦平面 %S@XY3jZY  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 $'e.bh  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 `UeF3~)>E  
M`"2;  
Q,jlKgB 5:  
S~m* t i(  
1a%*X UT  
7. 光线追迹系统分析器的结果 4u:{PN  
]Q^oc  
光线经过整个光学系统的三维视图
Rov0  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
slw^BK3t  
G|H\(3hHLZ  
k 9s3@S  
;M}bQ88  
\QHM7C T  
Ws(BouJ  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 f!1K GP  
s'/ug  
-[+FVvS  
VirtualLab可用于计算点列图。 W/J3sAYv  
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。 $|A vT;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。 Ih"f98lV  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 ,/Xxj\i  
Oi7:J> [  
9. 焦平面上的结果 ~~h9yvW7&  
.o fYFK  
Kz'W |  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 b}[{'  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 mA{gj[@:x  
焦平面上的光斑尺寸为183mm MLL2V`vBT  
此外,背景颜色也可以预先设置。 qE(`@G  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
JlG yGr^MD  
8B\,*JGY2  
10. 总结 $k}+,tHtJO  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 `(16_a  
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。 vW~_+:),e  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 8f#YUK sW=  
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)。 W*VQ"CW{^]  
_pk=IHGsB  
mAXTO7  
QQ:2987619807 e?F r/n  
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