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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) "}+/ 0$F  
^|{fB,B  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 Tn-]0hWkP  
}Y ];ccT  
1. 描述 TC{Qu;`H+U  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 *9(1:N;#  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 9ufs6 z  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 Z2jb>%  
c+/C7C o  
2. 系统 YY~=h5$  
32P]0&_O  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
5w{pX1z1  
3. 透镜系统组件编辑 *Y0,d`  
r+p jv_R  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 8vW`E_n  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 %<|KJb4?  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 9,eR=M]+:  
包括序列光学表面和光学介质。 \U>Kn_7m  
N4jLbnA  
m9c T}x&j  
4. 光线追迹系统分析器-选项 |bnjC$b*  
-Ep6 .v  
i4rF~'h@  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 NP*0WT_gB  
可以选择选取光线的方法: (#M$t!'%  
— 在x-y-网格 't.F.t  
— 六边形 ZUW>{'[K  
— 自由选取 >D62l*VC)  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
]sAD5<;  
Vp{2Z9]}  
5. 系统的3维视图 T["(YFCByg  
!r0P\  
XO~^*[K  
6. 其他系统参数 *7ro [  
系统由单色平面波照明 kk+8NwM1  
照明波长266.08nm ITlkw~'G  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: )1 j2  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 c (8J  
— 一个虚拟屏位于焦平面 hAyPaS#  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 <t37DnCgI  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。  )6+W6:  
n5>N9lc  
rapca'&#  
0|;=mYa4M  
k"{U}Y/}  
7. 光线追迹系统分析器的结果 {?hjx+v[  
p n>`v   
光线经过整个光学系统的三维视图
1Di&vpn0u  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
Q*(o;\s  
'Sh5W%NM  
\"Iy <zG  
IyP].g1"U  
y8z%s/gRh  
JvaaBXkS\  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 rSn7(3e4^  
H]X)@n>  
A,qG*lv  
VirtualLab可用于计算点列图。 C ,hsr  
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。 4/>={4Y9  
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。 @CF4:NNHw  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 K^ \9R  
sc60:IxgI  
9. 焦平面上的结果 E76:}(  
_y UFe&  
P7-3Vf_L  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 )zo ;r!eP  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 !d(V7`8  
焦平面上的光斑尺寸为183mm 2_X0Og8s[  
此外,背景颜色也可以预先设置。 "g-NUl`'  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
:TI1tJS~*  
{+Yo&F}n  
10. 总结 e.V){}{V  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 2wQ CQ"  
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。 ]XU#i#;c  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 2-84  
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)。 A4' aB0^  
( Iew%U  
qa6~N3*  
QQ:2987619807 za7wNe(s  
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