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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) -^C^3pms  
jU~q~e7Te  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 "{TVd>9_  
)DR/Xu;b  
1. 描述 o03Y w)*  
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。 -jXO9Q  
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。 r.WQ6h/eZ5  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 i n $~(+  
mbSG  
2. 系统 =Oyn<  
Veeuw  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
,)u1r3@I^  
3. 透镜系统组件编辑 wk+| }s  
Pk2=*{:W  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 GXk]u  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 <m"fzT<"  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 t%S2D  
包括序列光学表面和光学介质。 G;jX@XqZ  
+f){x9 :  
eDkJ+5b  
4. 光线追迹系统分析器-选项 Fy#y.jK9v  
b8FSVV 7@  
J 2H$ALl  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 3ncL351k  
可以选择选取光线的方法: 2E 0A`  
— 在x-y-网格 (T65pP_P 7  
— 六边形 !c2<-3e  
— 自由选取 {JGXdp:SB  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
\&XtPQ  
4tA`,}ywPq  
5. 系统的3维视图 >;s!X(6 b  
.]XBJc  
^n%9Tu  
6. 其他系统参数 Q8h0:Q  
系统由单色平面波照明 (C9{|T+h  
照明波长266.08nm %(}%#-X  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: OCN:{  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 qk}Mb_*C)  
— 一个虚拟屏位于焦平面 ?B{,%2+  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 qsG}A  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 8-5g6qAS  
2Q;g|*]  
wn Q% 'Eo  
7W.z8>p  
]K-B#D{P  
7. 光线追迹系统分析器的结果 cgV5{|P  
n!?^:5=s  
光线经过整个光学系统的三维视图
N"[r_!  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
WF_24Mw  
0Qr|!B:+9)  
/Z1>3=G by  
AMe_D  
pY$DOr- r`  
Sp-M:,H3H  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 os[i  
jBr3Ay@<  
'GF<_3I2l  
VirtualLab可用于计算点列图。 Iy;bzHXs  
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。 0f;`Zj0l8  
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。 R<Uu(-O-  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 CyKupJ.Fq  
=<.h.n  
9. 焦平面上的结果 h[& \ OD,P  
G\C>fwrP_  
z^Y4:^L~I  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 $h|8z  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 7<zI'^l  
焦平面上的光斑尺寸为183mm y{9<>28  
此外,背景颜色也可以预先设置。 +![\7  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
+5N09$f;R  
_zG[b/:p  
10. 总结 jc7NYoT:  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 A3A"^f$$  
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。 eMOnzW|h  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 !{S HlS  
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)。 AcIw; c:  
5 8n(fdE  
*kq>Z 06'i  
QQ:2987619807 +GlG.6  
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