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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) ""|;5kJS4  
kt\,$.v8  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 ~Lg ;7i1L  
q4G$I?4  
1. 描述 Y|J=72!]  
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。 K=}Eupn=  
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。 .n4{xQo,EJ  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 3;wiwN'  
Q>9bKP  
2. 系统 o2hZ=+w>  
J|^z>gP(  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
D]rYg'  
3. 透镜系统组件编辑 Dv` "3  
qN9 ?$\  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 "USzk7=&.  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 R$A%Zh6  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ;T8(byH ?  
包括序列光学表面和光学介质。 (!J;g|58  
aJF/y3  
(NDC9Lls  
4. 光线追迹系统分析器-选项 V[]Pya|s+  
1LhZmv  
/"m#mh L  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 RP[`\  
可以选择选取光线的方法: 9^`cVjD5  
— 在x-y-网格 {D :WXvI  
— 六边形 uudd'L  
— 自由选取 `kv7Rr}Q  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
i gjn9p&_  
?*r%*CL  
5. 系统的3维视图 K :+q9;g  
/vi Ic %=  
,O:p`"3`0=  
6. 其他系统参数 \*qradgx$  
系统由单色平面波照明 PApr8Xe  
照明波长266.08nm ZWzr8oY)  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ^,vFxN--q  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 MU2kA&LH  
— 一个虚拟屏位于焦平面 &2[Xu4*  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 T5e#Ll/  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 X eY[;}9  
`d4xX@  
<Kr`R+Q$DN  
br 3-.g  
I@O9bxR?  
7. 光线追迹系统分析器的结果 C.LAr~P  
-aE,KQ  
光线经过整个光学系统的三维视图
* a1q M?  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
0T#z"l<L  
2Q@Jp`# ,4  
J kAd3ls  
'@w'(}3!3R  
UzIE,A  
s'l|Ii  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 llh +r?  
kTT%< e  
ePIN<F;I  
VirtualLab可用于计算点列图。 |;t{L^  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 #902x*Z'c"  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 I8B0@ZtV  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 Vkd_&z7  
h05FR[</  
9. 焦平面上的结果 c+T`X?.j  
iS<1C`%>  
I*(kv7(c0  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 )b=vBs`%  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 xN}f?  
焦平面上的光斑尺寸为183mm  6GVAR  
此外,背景颜色也可以预先设置。 .]zZwB  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
q _K@KB  
"$K]+0ryG<  
10. 总结 $FX$nY  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 omy3<6  
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。 w2/3[VZ}l  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 1=sL[I7<  
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)。 u;1[_~  
! 9*l!(  
QHUFS{G ]  
QQ:2987619807 i[FYR;C  
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