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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) - ]/=WAOK  
18~jUYMV  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 qz)KCEs  
'o= DGm2H  
1. 描述 3it*l-i\  
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。 \0i0#Dt9  
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。 z2R?GQ5 A  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 cAx$W6S  
n[;)(  
2. 系统 #$ka.Pj  
$? Z}hU  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
LGtw4'yr  
3. 透镜系统组件编辑 g^:`h VV  
ifWQwS/,a  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 =^zGn+@z  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 d=\TC'd"{  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 !gsrPM  
包括序列光学表面和光学介质。 u!HbS*jqq  
o=zl{tZV  
_/ 5  
4. 光线追迹系统分析器-选项 /A>nsN?:]  
{a2Gb  
Q"!GdKM  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 G ` eU   
可以选择选取光线的方法: 2#qc YU  
— 在x-y-网格 E&"V~  
— 六边形 gLFSZ  
— 自由选取 Ag{)?5/d_  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
H:Q4!<  
+~==qLsU  
5. 系统的3维视图  '"hSX=  
;B }4pv}  
@eESKg(,  
6. 其他系统参数 V<}chLd,  
系统由单色平面波照明 Q 4L7{^[X  
照明波长266.08nm EKuLt*a/  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: VV[Fb9W ;  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 8X? EB6=c  
— 一个虚拟屏位于焦平面 ;eW)&qzK  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 t,A=B(W  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 T' Jl,)"  
Ofb&W AD  
oZL# *Z(h  
fC}uIci  
[_KOU2  
7. 光线追迹系统分析器的结果 yr.sfPnJK  
$EdL^Q2KAy  
光线经过整个光学系统的三维视图
&- My[t  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
'!MKZKer  
tp"eXA0n  
=<TJ[,h et  
ts,V+cEA  
tQ.H/;  
ssH[\i  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 qJ~fEX  
SoFl]^l  
CLuQ=-[|  
VirtualLab可用于计算点列图。 +'VYqu/  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 L@?3E`4/v  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 _0ZBG(  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 d<m.5ECC}  
fL-$wK<p<  
9. 焦平面上的结果 +KTHZpp!c2  
rodqa  
/z}b1m+  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 sQ[N3  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 q(2ZJn13f  
焦平面上的光斑尺寸为183mm g<$2#c}  
此外,背景颜色也可以预先设置。 0<f.r~  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
(bB"6 #TI  
?jvuTS2  
10. 总结 ;R@D  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 {([`[7B>a<  
利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 :FmH=pI!=  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 eq<!  
可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 wL>;_KdU`  
H%}/O;C  
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QQ:2987619807 xm=$D6O:  
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