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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) (Wj2%*NT  
7]i=eD8  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 qrWeV8ur+  
.U66Uet>RX  
1. 描述 d )}@0Q  
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。 l$i^e|*  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 K2W$I H:.  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 /c`s$h4-  
4\#!Gv-  
2. 系统 ;}=4z^^5  
'CrBxaA]s  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
v Ft]n  
3. 透镜系统组件编辑 k:+Bex$g  
0Hs\q!5Q  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 d1MVhE  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 *zf@J'  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 *\UxdL 22  
包括序列光学表面和光学介质。 C:]&V*d.v4  
:HJ@/ s!J  
5M.KF;P  
4. 光线追迹系统分析器-选项 @IB+@RmL  
Esc*+}ck  
6Y#V;/gK!5  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 0 .& B  
可以选择选取光线的方法: $U uSrX&  
— 在x-y-网格 @.4e^Km  
— 六边形 \F|L y >g  
— 自由选取 OMr&f8  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
2MN AY%iT  
5y}kI  
5. 系统的3维视图 pB3dx#l  
1I'ep\`"X  
4_#y l9+  
6. 其他系统参数 v{R:F  
系统由单色平面波照明 Rwy<#9R[x  
照明波长266.08nm M5SAlj  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: a"!D @a  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 b&Dc DX  
— 一个虚拟屏位于焦平面 rKP;T"?;  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 F-=W7 D:[c  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 [5v[Zqud  
 2iUdTy$  
I+) Acy;  
(Ea)`'/  
iNTw;ov  
7. 光线追迹系统分析器的结果 (I?CW~3#  
B:YUb{CJ  
光线经过整个光学系统的三维视图
R+c  {Pl  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
Q7ez?]j6  
'xO^2m+N;  
=uZOpeviQ  
y.zS?vv2g  
u>G#{$)  
. Q#X'j  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Q%xvS,oI  
|JpLMUG  
MTKd:.J6  
VirtualLab可用于计算点列图。 k$V.hG|6M  
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。 x)X=sX.  
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。 Y)x(+#  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 =h~\nTN  
9d7$Fz#  
9. 焦平面上的结果 ^#H%LLt  
P'prp=JD  
d83K;Ryd  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 -{ Ng6ntS  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 [Z3B~c  
焦平面上的光斑尺寸为183mm ZMSP8(V  
此外,背景颜色也可以预先设置。 -U6" Ce  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
RH,1U3?  
"z ` &xB  
10. 总结 S`LS/)  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ub |tX 'o  
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。 r?e)2l~C8j  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 #+2|ZfCn%  
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!CX|U  
{DPobyvwFk  
C<!%VHs  
QQ:2987619807 XYbc1+C  
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