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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) n>@oBG)!  
dJ$"l|$$  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 YK|bXSA[  
^u 3V E  
1. 描述 hW{j\@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。 {U&.D [{&  
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。 8r3A~  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 P[s8JDqu  
o7IxJCL=Q  
2. 系统 jzU.Bu.  
.<kqJ|SVi  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
F~A'X  
3. 透镜系统组件编辑 l5L.5 $N  
 XL7h}  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 >0Q|nCx  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ^CwR!I.D}4  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 % ,+leKs  
包括序列光学表面和光学介质。 2^?:&1:  
>X*Mio8P#  
4CGPO c  
4. 光线追迹系统分析器-选项 t&?i m<  
JN7k2]{  
6uKTGc4  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 _X@v/sAy  
可以选择选取光线的方法: 2NB L}x  
— 在x-y-网格 q^6+!&"  
— 六边形 L(X6-M:  
— 自由选取 |_u aS  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
GR\5WypoJ  
$s<Ne{?  
5. 系统的3维视图 =4h+ M$2  
Bn>8&w/P  
>>[ G1   
6. 其他系统参数 WxF:~{  
系统由单色平面波照明 g2unV[()_  
照明波长266.08nm {3&|tk!*  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: x W92ch+t  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 9cJH"  
— 一个虚拟屏位于焦平面 %vBhLaE  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 `5H$IP1XhA  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 V2N_8)s9W  
3"F`ZJ]=  
ETB6f  
j(~ *'&|(  
*b]; |n{  
7. 光线追迹系统分析器的结果 m*mm\wN5  
 6m6zA/  
光线经过整个光学系统的三维视图
a ^%"7Ri  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
j2 !3rI  
: }`-B0  
(ND4Q[*6  
}x&N^Ky3c  
|{,KRO0P  
T~b>B`_  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 f-r] |k  
c sfgJ^n  
[CAR[ g&  
VirtualLab可用于计算点列图。 t!I aUW  
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。 bO<CR  
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。 X6^},C'E.:  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 3QpYmX<E  
DS<  }@  
9. 焦平面上的结果 uPniLx\t:  
A19;1#$=  
E#s)52z=B  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 nVJPR  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 bMU(?hb  
焦平面上的光斑尺寸为183mm _sbp6ZO_  
此外,背景颜色也可以预先设置。 ~@kU3ZGJZ  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
gkHNRAL  
h`3eu;5)  
10. 总结 8| $3OVS  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ~(]0k.\  
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。 hI(SOsKs  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 &hk-1y9QS  
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)。 F-*2LMe  
JCW\ *R  
}cN@[3v  
QQ:2987619807 +Y+Y6Ac[}  
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