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infotek 2021-10-22 13:23

利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统

1. 描述 [0 $Y@ek[  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 KE_Ze\ P  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 tB[K4GNSQ  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 *T3"U|0_y  
lWR  
2. 系统 Y:wds=lA  
_Uq'eZol  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
<]<50  
3. 透镜系统组件编辑 pP .   
b$BUo8O}  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 U!h!z`RU54  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 UCQL~  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 aaBBI S  
包括序列光学表面和光学介质。 WJ%b9{<  
r=vE0;7  
-Bc.<pFqp  
4. 光线追迹系统分析器-选项 \%K6T)9  
_T1e##Sq,  
?h5Y^}8Qg  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 .p&M@h w  
可以选择选取光线的方法: `f (!i mN  
— 在x-y-网格 @{bf]Oc  
— 六边形 E^  rN)  
— 自由选取 W uQdz&s>  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
_*+M'3&=  
Y{jhT^tKK  
5. 系统的3维视图 x@/ !H<y  
[=iq4F'7  
V/03m3!q  
6. 其他系统参数 F$caKWzny5  
系统由单色平面波照明 3[c54S+(U  
照明波长266.08nm ?HW*qD#k  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Aam2Y,B  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 rC'97`!K  
— 一个虚拟屏位于焦平面 5EU3BVu&u  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 Q>|<R[.7  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Z$q}y 79^  
(|WqOwmoUt  
2JbCYCTC  
6pH.sX$!_  
J^u{7K,  
7. 光线追迹系统分析器的结果 RW3&]l=  
H7uW|'XWz  
光线经过整个光学系统的三维视图
:/u EPki  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
~;MRQE  
H:CwUFL  
LE Y$St  
5y.kOe4vH  
ZN. #g_  
DlaA-i]l  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 _- { >e  
1%>/%eyn5  
7r:!HmRl  
VirtualLab可用于计算点列图。 WzF/wzR  
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。 huO_ARwK'  
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。 Obbjl@]  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 d}Q;CF3 m:  
C}7Sh6  
9. 焦平面上的结果 b8Y-!] F  
Qax=_[r  
0DGXMO$;  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 =ove#3  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 aCQAh[T  
焦平面上的光斑尺寸为183mm {>90d(j  
此外,背景颜色也可以预先设置。 %?K'eg kp  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
<"6 }C)G  
c!b4Y4eJ  
10. 总结 iOw'NxmY  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 :Oxrw5`=  
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。 yH irm|o  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ]5wc8Kh"  
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)。 y%f'7YZ4  
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