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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) {\Pk;M{Y&  
74_?@Z(  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 RqROl!6  
4'faE="1)S  
1. 描述 % :G78.  
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。 f:j:L79}  
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。 u7!gF&tA  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 6>?qBWW  
NbWEP\dS'z  
2. 系统 AyJl:aN^  
hl]d99Lc  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
`=Mk6$%Cs  
3. 透镜系统组件编辑 df{?E):  
^|/<e?~I  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ;apLMMsWC  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 .J.}}"+U  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 E2Sj IR}  
包括序列光学表面和光学介质。 4n#u?)  
Iq|h1ie m+  
{UH45#Ua  
4. 光线追迹系统分析器-选项 u`EK^\R  
 H_g]q  
pyf'_  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Rd(8j+Q?ps  
可以选择选取光线的方法: 7Kym|Zg  
— 在x-y-网格 GS*O{u  
— 六边形 j1Ys8k%$l  
— 自由选取 3 EAr=E]  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
)t~ad]oM  
+@$VJM%^7b  
5. 系统的3维视图 2k!uk6  
f*@ :,4@  
YBY;$&9  
6. 其他系统参数 9f['TG,"  
系统由单色平面波照明 aT/2rMKPF  
照明波长266.08nm zt2#K  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Qc33C A  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 W'Gh:73'}  
— 一个虚拟屏位于焦平面 lf\"6VIsR  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ks$5$,^T2o  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 '>[ZfT  
Z4 z|B&  
)fXxkOd  
`-nSH)GBM  
vkLt#yj~  
7. 光线追迹系统分析器的结果 0gyvRM@ x[  
,!SbH  
光线经过整个光学系统的三维视图
6n:X p_yO  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
Z=hn }QY.(  
"-fyX!  
y 2k's  
3{H!B&sb  
x1 LI&  
9[t-W:3c7  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Z$0mKw   
qZQm*q(jM  
7d{xXJ-  
VirtualLab可用于计算点列图。 B8cg[;e81  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 h*4wi.-  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 .K940& Ui  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 `U?S 9m  
+vFqHfmP  
9. 焦平面上的结果 tIA)LF  
v&sp;%I6=  
4&]NC2I  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 YC{7;=P f  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 C _W]3  
焦平面上的光斑尺寸为183mm bz&9]% S<  
此外,背景颜色也可以预先设置。 YU87l  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
),<h6$  
Q1h v2*/U  
10. 总结 VuBi_v6  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 Kd#64NSi$A  
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。 b9f5  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 Z\-Gr 2k  
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)。 #.j:P#  
qyIy xJ  
hO3C _}  
QQ:2987619807 xoSBMf  
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