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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) Ht_7:5v&   
Rxfhk,I  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 ZtofDp5B  
Q GoBugU  
1. 描述 &RL j^A!  
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。 GJo`9  
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。 1[k.apn  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 MLk%U 4  
p1`") $  
2. 系统 z1vSt[s  
>= VCKN2'j  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
id:6O+\  
3. 透镜系统组件编辑 cI/Puh^3  
mDX UF~G[  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 H2oD0f|  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 .;,` bH0  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 uJ9 hU`h  
包括序列光学表面和光学介质。 3U!#rz"  
fB"It~ p  
9J4gDw4<  
4. 光线追迹系统分析器-选项 U0fr\kM  
4E 32DG*  
O Zn40"`  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 25wvB@0&  
可以选择选取光线的方法: 7:$zSj# y  
— 在x-y-网格 W%_Cda5,  
— 六边形 Q35jJQ$<`  
— 自由选取 G+V?c1Me  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
;9"6g=q  
GEbm$\  
5. 系统的3维视图 j3&tXZ;F  
}F=lG-x  
oF {u  
6. 其他系统参数 s_RUb  
系统由单色平面波照明 8Luw< Q  
照明波长266.08nm sRaTRL2  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: P&.-c _  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 B82SAV/O  
— 一个虚拟屏位于焦平面 H*R4AE0  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 gv}J"anD  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Q8?:L<A  
gBd@4{y6C.  
['JIMcD  
u81@vEK:_  
P`TJqJiY~  
7. 光线追迹系统分析器的结果 F$nc9x[S  
F7lzc)  
光线经过整个光学系统的三维视图
FQqk+P!  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
u1) #^?  
.X;D I<K  
6!$2nK+  
pZV=Co3!I  
ds "N*\.  
4B$|UG  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 C<yjGt VD  
`w K6B5>  
H%G|8,4  
VirtualLab可用于计算点列图。 9`Zwa_Tni  
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。 \?~cJMN  
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。 5Zy%Nam'gN  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 'wd&O03&  
716r/@y$6  
9. 焦平面上的结果 :`<ME/"YE  
rPUk%S  
CA]u3bf~  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 (K`@OwD  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 n?}7vz;  
焦平面上的光斑尺寸为183mm G' 0JK+=o  
此外,背景颜色也可以预先设置。 eiJ~1H X)  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
m ^ '!  
g\Akf  
10. 总结 I'e`?H t  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 1;"DIsz@d  
利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 v!6IH  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 v0u, :eZ4  
可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 c$b~? Mx  
Bh5z4  
f <pJ_  
QQ:2987619807 -n~%v0D8c  
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