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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) vgY3L  
--;@2:lg{  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 vEf4HZ&w  
ahx>q  
1. 描述 mxor1P#|  
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。 infl.  
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_M?dEtE>  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 SJD@&m%?[  
#/PAA  
2. 系统 ~ wg:!VWA)  
EY*(Bw  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
F, U*yj  
3. 透镜系统组件编辑 l/;X?g5+  
5F`;yh+e  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 (c0A.L)  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 W3`>8v1?o  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 a]Lp?  
包括序列光学表面和光学介质。 )`^p%k  
}VDqj}is  
oIUy-|  
4. 光线追迹系统分析器-选项 DNGvpKY@  
!9 fz(9  
j+>J,axU!  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 06jqQ-_`h  
可以选择选取光线的方法: ss;R8:5  
— 在x-y-网格 +`?Y?L^ J  
— 六边形 C9p"?vX  
— 自由选取 ,{\Bze1fn  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
/}-CvSR  
!i=nSqW  
5. 系统的3维视图 VfT*7_  
mPq$?gdp  
%Uz(Vd#K  
6. 其他系统参数 d)~Fmi;  
系统由单色平面波照明 >X*Mio8P#  
照明波长266.08nm 4CGPO c  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: t&?i m<  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 JN7k2]{  
— 一个虚拟屏位于焦平面 6uKTGc4  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 _X@v/sAy  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 2NB L}x  
q^6+!&"  
L(X6-M:  
|_u aS  
GR\5WypoJ  
7. 光线追迹系统分析器的结果 $s<Ne{?  
=4h+ M$2  
光线经过整个光学系统的三维视图
Bn>8&w/P  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
CbN!1E6).  
WxF:~{  
g2unV[()_  
{3&|tk!*  
x W92ch+t  
9cJH"  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 %vBhLaE  
`5H$IP1XhA  
V2N_8)s9W  
VirtualLab可用于计算点列图。 3"F`ZJ]=  
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。 xLx]_R()  
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。 Q X%&~  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 !0N7^Z"gtz  
L\;6y*K  
9. 焦平面上的结果 _'#x^D  
`9 {mr<  
j2 !3rI  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 : }`-B0  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 .Lfo)?zG  
焦平面上的光斑尺寸为183mm )#LpCM,a  
此外,背景颜色也可以预先设置。 5+fLeC;  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
t='# |');  
KM`eIw>8  
10. 总结  f3UXCp  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 C)cwAU|h#  
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。 IEyL];K  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 +*_5tWAc  
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)。 [V}S <Xp  
/<rt1&0  
b"TjGE  
QQ:2987619807 ~b:Rd{  
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