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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) x3L3K/qMg  
;o\0:fzr  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 bwo"s[w  
j0sR]i  
1. 描述 KM|[:v  
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。 {M]m cRB(  
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。 $Q|66/S^  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ]"^GRFK5  
n<7#?X7  
2. 系统 0[0</"K%1m  
/Mf45U<  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
&l%#OI}OE  
3. 透镜系统组件编辑 #]I:}Q51  
GZ@!jF>!u  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 hNFMuv  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 x>5#@SX J  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 '<m[  
包括序列光学表面和光学介质。 * Yov>lO  
)zt*am;  
0;OpT0  
4. 光线追迹系统分析器-选项 2:i`,  
P G) dIec  
[HIg\N$I8C  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Lm'Ony^F  
可以选择选取光线的方法: LL-MZ~ZB  
— 在x-y-网格 z]\0]i  
— 六边形 +(r8SnRX  
— 自由选取 CN: 36  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
Jx_ OT C  
&cDnZ3Q;  
5. 系统的3维视图 1k l4X3q6  
a&ZH  
xgJ2W_  
6. 其他系统参数 ~&k1P:#R  
系统由单色平面波照明 Old5E&  
照明波长266.08nm -CY?~W L&  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: " I`<s<  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 W3 2mAz;  
— 一个虚拟屏位于焦平面 V|xR`Q  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 J_U1eSz<j  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ~mK9S^[  
i/oaKpPN  
LUKdu&M  
 *;+lF  
GC$Hp!H  
7. 光线追迹系统分析器的结果 62%. ddM4  
~b8U#'KD  
光线经过整个光学系统的三维视图
<JYV G9s}  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
]t7<$L   
v.\1-Q?  
T\8|Q @  
h{J2CWJ  
J9I!d.U  
 uGc}^a2  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 &bs/a] ?Z7  
v?!x,H$Qd  
8K6yqc H  
VirtualLab可用于计算点列图。 0l^-[jK)  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 &c ayhL/%  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 sqJ?dIBH  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 k=w%oqpN  
Q>JJI:uC4  
9. 焦平面上的结果 6BLw 4m=h  
fX#Em'Ab[  
?$pp%  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 q%Obrk  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 \ tF><  
焦平面上的光斑尺寸为183mm J'b *^K  
此外,背景颜色也可以预先设置。 ,V.X-`Y  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
>=6tfLQ  
EmVE<kY .  
10. 总结 MPT*[&\-  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 vDv:3qN7(  
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。 4[Hf[.  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 vUvIZa  
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)。 1nX/5z_U  
@lDoMm,m'  
P8).Qn  
QQ:2987619807 QP >P  
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