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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) Hv|(V3-  
09Y:(2Qri  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 anFl:=  
r }Nq"s<  
1. 描述 YPS,[F'B.  
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。 \`WAG>'l5  
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。 M,bcTa8  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 %YI!{  
Ox+}JB [  
2. 系统 gYfOa`k  
;($ 3,d8  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
3vF-SgCV  
3. 透镜系统组件编辑 dhI+_z   
x DX_s: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。 )LE#SGJP  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 j'&a)-Wx_  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 RX\@fmK&  
包括序列光学表面和光学介质。 }3y Q*<  
t[x[X4  
4mF=A$Q_/  
4. 光线追迹系统分析器-选项 IR<*OnKn  
W^dRA xVX  
_tVrLb7`s  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 }t5pz[zl  
可以选择选取光线的方法: *wK7qS~VB2  
— 在x-y-网格 >s"kL^  
— 六边形 d15E$?ZLH  
— 自由选取 gj1l9>f>]a  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
T eBJ  
Wx-rW  
5. 系统的3维视图 _D."KU|  
v@ OM  
s&Qil07 Vl  
6. 其他系统参数 yy$7{9!  
系统由单色平面波照明 [LHfH3[gU  
照明波长266.08nm Op:7EdT#  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 8:t1%O$  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 kNTxYJ  
— 一个虚拟屏位于焦平面 X.<2]V7!  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 8rgNG7d  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 h OF>Dj  
)z2hyGX  
O,!4 W\s  
&1,qC,:!  
3W}xYYs] ^  
7. 光线追迹系统分析器的结果 T1pMe{  
3 Ho<4_I,  
光线经过整个光学系统的三维视图
X P_ V  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
>l|dLyiae  
y5 bELWA  
&fWYQ'\>  
.=-K7.X.)  
LjA>H>8%[  
\.jT"Z~  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 E>6:59+  
t= oTU,<  
B%d2tsDw  
VirtualLab可用于计算点列图。 $2\k| @)s  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 80qe5WC.2u  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 I@9k+JB   
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 'HDbU#vD  
3RTraF  
9. 焦平面上的结果 {BKr/) H  
Ws(#ThA  
DV!) n 6  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Oy/+uw^  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 r)SwV!b  
焦平面上的光斑尺寸为183mm =1Mh %/y  
此外,背景颜色也可以预先设置。 -KG3_kE  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
27Ve$Q8]v  
U i ~*]  
10. 总结 bbO1`b-  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 B?tO&$s  
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。 y-c2tF@'v  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 \aG:l.IM0  
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)。 +e%U6&l{  
ij=}3;L_!  
0jN?5j  
QQ:2987619807 v/yt C/WH"  
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