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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) g9F?z2^  
\73ch  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 "kFg  
P!k{u^$L  
1. 描述 kcx Ad   
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 Oow2>F%_#  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 (7*}-Uy[C  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 =g|FT  
i}?>g-(  
2. 系统 #.[k=dj   
>LuYHr  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
:M5l*sIO2  
3. 透镜系统组件编辑 T[j,UkgGo  
#$y?v%^  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ehY5!D1Q  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 t#"Grk8Mz&  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ?z u8)U  
包括序列光学表面和光学介质。 Xha..r  
vr^qWn  
8\gjST*  
4. 光线追迹系统分析器-选项 NaCy@  
`P ,d$H "  
SX-iAS[<  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 _J[P[(ab  
可以选择选取光线的方法: B7vpsSL  
— 在x-y-网格 OZ!^ak  
— 六边形 1aABzB ^  
— 自由选取 @\I#^X5lv  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
t0 ?\l)  
5/z/>D;  
5. 系统的3维视图 )sp+8  
G*v,GR  
29q _BR *:  
6. 其他系统参数 2f_:v6   
系统由单色平面波照明 ;jTN | i'  
照明波长266.08nm W*w3 [_"sr  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: =mmWl9'mJ  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 @xZR9Z8]L  
— 一个虚拟屏位于焦平面 /H+a0`/  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 q"_QQ~  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 61 ~upQaR  
OK g qT!  
jlg(drTo  
(_{y B[z>`  
*_g$MI  
7. 光线追迹系统分析器的结果 T9q-,w/j;  
KCDE{za  
光线经过整个光学系统的三维视图
W+1^4::+  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
R_xRp&5  
^y4Z+Gu[  
dGTsc/$  
5ms(Wd  
Ld-_,-n  
K'I#W lg  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 ?b5 ^  
xi; `ecqS<  
maR"t+  
VirtualLab可用于计算点列图。 d8x;~RA  
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。 ~.lPEA %%  
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。 fLAw12;^  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 t<?,F  
@!d{bQd,  
9. 焦平面上的结果 7 x?<*T  
m<2M4u   
!_Z&a  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 5.J.RE"M  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 -;k+GrLr^  
焦平面上的光斑尺寸为183mm *s iFj CN<  
此外,背景颜色也可以预先设置。 '>C5-R:O  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
S?BG_J6A7  
tIS<U(N ;  
10. 总结 t.\dpBq  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 U\!X,a*ts{  
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。 =zs`#-^8  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 }f7j 8py  
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)。 6/dI6C!  
gr-OHeid  
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QQ:2987619807 iM 3V=&)  
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