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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)  3CPSyF  
c GyBml1  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 R: [#OH.c  
KGmAnN  
1. 描述 u(8dsg 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。 2s}G6'xE]P  
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。 x+v&3YF  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 7Rn 4gT  
P1 |3%#c  
2. 系统 5uJ!)Q  
Iu^I?c[  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
+`!>lo{X  
3. 透镜系统组件编辑  j}w  
+}eK8>2  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ,[3}t%Da  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 yh'*eli  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 A o@WTs9  
包括序列光学表面和光学介质。 ux)Wh.5  
@.,'A[D!K  
GGU wS  
4. 光线追迹系统分析器-选项 }0]iS8*tL  
V(Cxd.u   
&PX!'%X68h  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ""IPaNHQ  
可以选择选取光线的方法: ;@O8y\@  
— 在x-y-网格 n6 wx/:  
— 六边形 s.a@uR^  
— 自由选取 ->Fsmb+R  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
M~)iiKw~MY  
@\+UTkl8  
5. 系统的3维视图  O`Htdnu  
IsjN xBM  
VBW][f  
6. 其他系统参数 n^nQrRIp  
系统由单色平面波照明 5C9 .h:c4y  
照明波长266.08nm V7vojm4 O  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: iF_u/#  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 {fY(zHC  
— 一个虚拟屏位于焦平面 =w<iYO  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 Z% ]LZ/O8  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 c?6(mU\x  
R<^E?FI   
h;mOfF  
Z7 ++c<|p  
v!=e]w6{  
7. 光线追迹系统分析器的结果 =@nW;PUZ  
TN/&^/  
光线经过整个光学系统的三维视图
G]dHYxG  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
y^D3}ds  
D'Uc?2X,&  
:Ye~I;" 8  
X>Z83qV5d!  
%Rf{v5  
T0cm+|S  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 ~/Y8wxg  
)&-n-m@E  
F5{GMn;j  
VirtualLab可用于计算点列图。 wQM( |@zE}  
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。 7 ,Q7`}gBf  
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。 rMJ4w['J=  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 RK_z!%(P  
kjr q;j:  
9. 焦平面上的结果 J3'0^JP*  
!Wy&+H*0  
gL1r"&^L  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 X.rbJyKe  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 G$~hAZ  
焦平面上的光斑尺寸为183mm ,S?:lQuK5  
此外,背景颜色也可以预先设置。 "AIS6%,  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
L>N)[;|  
r%LG>c`^  
10. 总结 Z7Nhb{  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 WK.,q>#  
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。 8:]5H}H i  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 fL gHQ  
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)。 FH;)5GGnv  
k;.<DN  
_HAr0R8BY  
QQ:2987619807 2O2d*Ld>  
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