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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) s3eS` rK-  
k:I,$"y4  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 +N=HI1^54R  
'y\Je7  
1. 描述 {;DAKWm@T  
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。 Ie(i1?`A8  
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。 ele@xl  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 K(i}?9WD  
o!:Z?.!  
2. 系统 )w0x{_  
"h#R>3I1)  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
j1KNgAo<4  
3. 透镜系统组件编辑 kL%ot<rt)w  
9Q=VRH:  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ss[`*89  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ?OLd }8y  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 `0\Z*^>  
包括序列光学表面和光学介质。 n9xP8<w8  
JD#x+~pb,8  
iP0m1  
4. 光线追迹系统分析器-选项 >*RU:X  
K_;vqi^1^&  
HD^#"  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 UxL*I[z5  
可以选择选取光线的方法: H}$7c`;q  
— 在x-y-网格 /QY F|%7!  
— 六边形 }3^m>i*8  
— 自由选取 pASX-rb  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
4T31<wk  
r|EN5  
5. 系统的3维视图 3Do0?~n  
F%h3?"s  
B W<Dmn  
6. 其他系统参数 Ea&|kO|  
系统由单色平面波照明 mY.v:  
照明波长266.08nm &]DB-t#\  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: |tGUx*NN  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Z1eT> 6|]r  
— 一个虚拟屏位于焦平面 g}NO$?ndg  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ^+SE_-+]  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Z^_qXerjP  
6;Z -Y>\c  
TI'v /=;)  
_K o#36.S  
o]4]fLQ  
7. 光线追迹系统分析器的结果 YIg(^>sq  
;=y"Z^  
光线经过整个光学系统的三维视图
0G+Q^]0  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
ob\-OMNs@  
A`n>9|R  
3>KEl^1DB  
I8Aq8XBw  
^.6[vmmq  
jVQy{8{G  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 VBX)xQazU  
t3@+idEb  
G:<f(Gy  
VirtualLab可用于计算点列图。 <rBW6o7  
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。 }R%H?&P  
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。 BS9VwG <Z  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 AJ\&>6GZ(b  
Cz0FA]-g  
9. 焦平面上的结果 Dh8ECy5k<*  
$*ff]>#  
jr=9.=jI8k  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 pey=zR!  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 AS7L  
焦平面上的光斑尺寸为183mm 7?*+,Fo#  
此外,背景颜色也可以预先设置。 lU{)%4e`  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
+V4)><  
=Hg!@5]H  
10. 总结 P8eCaZg?(3  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 .nPOjwEx&Y  
利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 lq-KM8j  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ,8e'<y  
可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 =W~7fs  
V$?6%\M^*  
S(gr>eC5  
QQ:2987619807 |Xt.[1  
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