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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) Y ]xFe>  
b9 F:X  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 A#yZh\#  
~o_zV'^f@o  
1. 描述 s?fO)7ly  
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。 4"om;+\  
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。 w$XqxI/&  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 B<p-qPR K  
n=z=%T6  
2. 系统 S%^*h{9u"  
qG]G0|f  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
'n>v}__&|  
3. 透镜系统组件编辑 ,ln=kj  
]4uY<9VL  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 qZV.~F+  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 q =\3jd  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 W~!uSrY  
包括序列光学表面和光学介质。 "^Ax}Jr  
#FZoi:'Q  
ezq<)gJc  
4. 光线追迹系统分析器-选项 lpy( un  
KW&vX%i(.  
|7pi9  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 \y7kb  
可以选择选取光线的方法: 6h5,XcO4  
— 在x-y-网格 }akF=/M  
— 六边形 F[ '<;}  
— 自由选取 I+!?~]AUuq  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
&OM e'P  
Knjg`f  
5. 系统的3维视图 kKFhbHUZa  
# :)yh]MP  
r(VGdG  
6. 其他系统参数 fz[-pJ5[  
系统由单色平面波照明 )B!64'|M  
照明波长266.08nm Dcep^8'  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: q-3e^-S*  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 O>M4%p  
— 一个虚拟屏位于焦平面 a,YU)v^  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 wn&5Ul9Elb  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 A7hWAq  
hmG^l4B.T  
ol7^T  
|EjMpRNE  
4#fgUlV  
7. 光线追迹系统分析器的结果 /7o{%~O  
Jg2*$gL;_  
光线经过整个光学系统的三维视图
%8]~+ #]p  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
Lc?q0x^s  
3c|u2Pl  
\G~<O071  
Z{ AF8r  
YM`I&!n  
)_H>d<di  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 EqjaD/6Y`  
}TDoQ]P  
? JliKFD%  
VirtualLab可用于计算点列图。 ]tnf< 5x  
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。 0+m4 }]6l  
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。 4r- CF#o  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 U'Mxf'q  
g4U`Qf3  
9. 焦平面上的结果 \5q0nB@i5y  
0%b !ARix  
=kiDW6 JJU  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 KrzIL[;2o  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 D3 .$Vl,.  
焦平面上的光斑尺寸为183mm :%2uZ/cG(  
此外,背景颜色也可以预先设置。 'X(Sn3  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
4^u wZ:  
l2ww3)Z  
10. 总结 1m\ihU  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 loByT p ^  
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。 }u&,;]  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 '1NZSiv+C?  
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)。 }Lc8tj<  
YX,xC-37y  
8v12<ktR`  
QQ:2987619807 in>.Tax*  
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