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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) Q\ U:~g3  
uF1~FKB  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 W9D86]3Y  
E ,|xJjh  
1. 描述 %l,,_:7{  
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。 p; tVn{u  
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。 >rJnayLF  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 E#u l IgD  
w8Sp <6*  
2. 系统 IHJ=i-  
1@QZnF5[  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
V`bi&1?6\  
3. 透镜系统组件编辑 <iH`rP#  
?q; Fp  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 \H=&`?  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 PzA|t;*  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 nij!1z|M  
包括序列光学表面和光学介质。 `eIenA  
m6',SY9T  
$CY't'6Hn  
4. 光线追迹系统分析器-选项 \Dd-Xn_b  
QrYpZZ;  
o[cV1G  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 1#0{@35  
可以选择选取光线的方法: =y/8 ^^  
— 在x-y-网格 N(y\dL=v  
— 六边形 ]K/DY Do-  
— 自由选取 { Fawt:  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
uoXAQ6k  
rfNm&!K  
5. 系统的3维视图 IuNiEtKx  
^V#@QPK9  
|b|&XB_<]Z  
6. 其他系统参数 K9OYri^TQ  
系统由单色平面波照明 KN7n@$8YM  
照明波长266.08nm j{Txl\D>  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: .R9IL-3fO  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 %Mk0QKzUo  
— 一个虚拟屏位于焦平面 R +WP0&d'  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 z&{5;A}Q@  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 8[J}CdS  
=9"W@n[>W  
\'CDRr"uw  
AiK  
w Axrc+  
7. 光线追迹系统分析器的结果 aEWWFN  
CC@.MA@9N  
光线经过整个光学系统的三维视图
ui@2s;1t  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
9Iz%ht  
<_XWWT%  
|jVM&R2s  
v0YG,)_  
yRiP{$E  
.F(i/)vaq|  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 GF5^\Rf  
aMvI?y {  
i}o[- S4  
VirtualLab可用于计算点列图。 2c:#O%d(  
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。 * ;Cy=J+  
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。 )J NSZB  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 HfvTxaK  
61j I  
9. 焦平面上的结果 d\FJFMW*9  
q7-L53.x  
EoxQ */  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 M>>qn_yq4  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 gF5a5T,  
焦平面上的光斑尺寸为183mm hQDTS>U  
此外,背景颜色也可以预先设置。 YI.w-K\  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
L[20m (6?  
}-o{ASC#  
10. 总结 SJ};TEA  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 mK [0L  
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。 *L'>U[Pl7  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 !Wy[).ZAf  
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)。 K%Rj8J7|u?  
GR"Eas.$  
DANw1 _X\  
QQ:2987619807 1[t=XDz/e  
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