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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) g75)&U`>}  
Jp=ur)Dj  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 /P Qz$e-!Y  
 (/-2bO  
1. 描述 {%)bxk6  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 k8Qm +r<p  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 sFT-aLpL@V  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 b(wW;C'#0p  
4 B"tz!  
2. 系统 _qR1M):yJ  
b$l@Z&[]  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
^%VMp>s  
3. 透镜系统组件编辑 `p|{(g'  
^dJ/>?1  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 =EA*h_"q9  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 Cb%?s  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。  Cdin"  
包括序列光学表面和光学介质。 J'G 6Z7  
RLu y;z  
$8kc1Q  
4. 光线追迹系统分析器-选项 CE=&ZHt9  
4onRO!G,  
7hlgm7 ^  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 $-Lk,}s.*  
可以选择选取光线的方法: d3v5^5kU  
— 在x-y-网格 a^ hDxeG  
— 六边形 R^.E";/h  
— 自由选取 kAsYh4[  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
s5F,*<  
sOhQu>gN  
5. 系统的3维视图 {*RyT.J  
&U^6N+l9  
0>} FNRC  
6. 其他系统参数 9tDo5 29  
系统由单色平面波照明 a/A$ MXZ_  
照明波长266.08nm A.8{LY;  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: > `R}ulz)  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 NokAP|<y  
— 一个虚拟屏位于焦平面 o?BcpWp  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ~>2@55wElp  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 2I(b ad  
h; ?=:(  
"xe %  IS  
FR"yGx#$  
ZV=O oL t,  
7. 光线追迹系统分析器的结果 $ lz\t e  
biLx-F c  
光线经过整个光学系统的三维视图
O~sv^  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
G;#-CT  
"Qj;pqR  
iPgewjx  
b9b384Q1O  
kcGs2Y_*&  
^NwXvp>7-  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 =m]|C1x  
1W*%}!&Gm  
{=};<;_F  
VirtualLab可用于计算点列图。 nQbF~   
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。 {/d<Jm:  
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。 "O@L IR7  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 8s^CE[TA  
r$7fw}'I  
9. 焦平面上的结果 ,tqMMBwC~_  
LE$_qX`L  
2I DN?Mw  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 6?GR+;/  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 av|r^zc  
焦平面上的光斑尺寸为183mm Xo^P=uf%  
此外,背景颜色也可以预先设置。 8NU<lV`  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
lAYyxG#  
\o}m]v i  
10. 总结 B. '&[A  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 Ne>yFl"u  
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。 BOqu$f+  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 :K J#_y\rt  
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)。 jFAnhbbCE  
BCUn[4Gp  
b/^i  
QQ:2987619807 Jw"fqr  
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