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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) :GN7JxD#  
m)"wd$O^w  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 uBA84r%{QQ  
gvy c(d  
1. 描述 n81z 0lnr  
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。 sY@x(qkIOc  
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。 u ioBI d  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 D&nVkZP>  
+X4/l"|  
2. 系统 $^louas&  
?0hEd9TU  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
Qv/Kbw N{  
3. 透镜系统组件编辑 \zv?r :1t  
[RFF&uy  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 _H)>U[  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 jb lj]/  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 @`H47@e  
包括序列光学表面和光学介质。 '.1_anE]  
s2;b-0  
(^ ;Fyf/  
4. 光线追迹系统分析器-选项 V7q-Pfh!y  
q8[I` V{  
.wJv_  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Y=tx kN  
可以选择选取光线的方法: ~CQTPR  
— 在x-y-网格 <imIgt|`2  
— 六边形 ar[*!:!  
— 自由选取 \A=:6R%Qb  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
mQ qv{1  
1k?k{Ri  
5. 系统的3维视图 -$+`v<[r  
3PgiV%]  
$9Asr07  
6. 其他系统参数 59Lmv &s  
系统由单色平面波照明 {v~.zRW%]r  
照明波长266.08nm n2(@uT&>  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: K6nGC  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 j_Q kw ?   
— 一个虚拟屏位于焦平面 q;L~5q."E  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 z-;2)RkV2  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 3gNVnmZG  
v5`Q7ZZ  
RT$.r5l_@  
Y1Sfhs )  
}J-+^  
7. 光线追迹系统分析器的结果 SxWK@)tP  
F3pBk)>a\  
光线经过整个光学系统的三维视图
+*vg) F:  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
6im!v<1Qx  
j& ~`wGM  
eh5j  
r~U/t~V=D  
"JJEF2e@Z  
L6E8A?>5rD  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 B`i 5lD  
*eb2()B%  
sfw lv^  
VirtualLab可用于计算点列图。 w] =q>p  
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|{Xl  
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。 /swNhDQ"o  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 $bd2TVNV:  
%}0B7_6B+@  
9. 焦平面上的结果 0}d^UGD  
TqN4OkCm/  
()+PP}:$A  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 \n`)>-  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 q|_t=YM@  
焦平面上的光斑尺寸为183mm klwNeGF]N  
此外,背景颜色也可以预先设置。 \WN ,.  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
r}]%(D](v  
N +M^e`H  
10. 总结 Obb"#W@3  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 y_e$W3bON,  
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。 1*o=I-nOa  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 !0k'fYCa  
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)。 @fz!]/  
X:1&Pdi  
%zCV>D  
QQ:2987619807 4Cn% h)w  
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