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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) l|WdJn o  
[4p~iGC  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 c~1+5&  
ylFoYROO  
1. 描述 c lhmpu  
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。 HpbSf1VvAf  
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。 I8ZBs0sfF{  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 1f 3c3PJ  
,"6Bw|s  
2. 系统 r{+P2MPW  
!U 6q;' )-  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
m5c=h  
3. 透镜系统组件编辑 244[a] %&;  
oRDqN]  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 &A/k{(.XP  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 Gm`#0)VC  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 6 &8uLM(z  
包括序列光学表面和光学介质。 $<NrJgQ  
`kE ;V!n?  
c{"=p8F_  
4. 光线追迹系统分析器-选项 9w)W|9  
sej$$m R  
+8xC%eE  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 pL [JGn  
可以选择选取光线的方法: X RQz~Py  
— 在x-y-网格 <cof   
— 六边形 gWK[%.Jnw  
— 自由选取 $U/|+*  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
%XC3V7  
 a,ff8Qm  
5. 系统的3维视图 o;[?b'\[d  
$@Bd}35 J  
gZf8/Tp\z  
6. 其他系统参数 #fGI#]SG?  
系统由单色平面波照明 rp&XzMwC4  
照明波长266.08nm n0a|GZyO]  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: E|,RM;7  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Xp67l!{v  
— 一个虚拟屏位于焦平面 IGnP#@`5]  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ?zk#}Ex1  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 >0X_UDAWz  
,=IGqw  
h_>DcVNIx  
K[q{)>,9  
@sdHB ./  
7. 光线追迹系统分析器的结果 e,K.bgi  
mu*RXLai  
光线经过整个光学系统的三维视图
% lK/2-  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
`GUGy.b  
8a8CY,n{  
4{lrtNd~K  
4JO[yN  
14pyHMOR  
H$ZLtPv5  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 $P h#pM(  
PjG^L FX  
Y"  Ut  
VirtualLab可用于计算点列图。 JP,yRb\  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 d-cW47  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 *'cyFu$  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 (V x2*Aw]  
3\ {?L  
9. 焦平面上的结果 egmNX't6f5  
5 W!#,jz  
(fun,(R6"  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Qv W vS9]  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 j  Gp&P  
焦平面上的光斑尺寸为183mm ipe8U1Sc  
此外,背景颜色也可以预先设置。 `iN H`:[w  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
0N87G}Xu  
JJHO E{%  
10. 总结 {)n@Rq\=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。 SE$~Wbj?  
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。 / # d^  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 R>t?6HOcp  
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)。 w `nm}4M  
dczq,evp  
z"c,TlVN3  
QQ:2987619807 RT. %\)))  
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