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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 A>L(#lz#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。 Vvx(7p-GQ  
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。 6RZ[X[R[}  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 |Sg *j-.  
f}4c#x  
2. 系统 )!dELS \ix  
S&-sl   
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
Ja-D}|;  
3. 透镜系统组件编辑 T4 SByX9  
81a&99k#  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 3w )S=4lB  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 cFLu+4.jsG  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 SX}GKu  
包括序列光学表面和光学介质。 |xzqYu?o  
v>3ctP {  
I#l9  
4. 光线追迹系统分析器-选项 {s8''+Q#(-  
#)R;6"  
}jU{RR%6B  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 #py7emu  
可以选择选取光线的方法: gx[#@ (  
— 在x-y-网格 z@y* jT  
— 六边形 cXJgdBwo  
— 自由选取 | 7>1)  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
af{;4Cr  
7\ff=L-b  
5. 系统的3维视图 ;$i9gP[|m  
mC~W/KReA  
9+QLcb  
6. 其他系统参数 Cu;X{F'H  
系统由单色平面波照明 Op3 IL/  
照明波长266.08nm j<deTK;.  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: @7lZ{jV$  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 81W})q8  
— 一个虚拟屏位于焦平面 $ O!f*lG  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 &s/aJgJhp  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 SATZ!  
RAE|eTnna  
6lT'%ho}B  
d c&Qi_W  
SO p%{b  
7. 光线追迹系统分析器的结果 {OAy@6 +  
n^Z?u9VR  
光线经过整个光学系统的三维视图
c<&+[{|  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
=As'vt 0  
SgXXitg9+  
M~662]Ekk  
?7&VT1  
'&<-,1^L  
ZQBo|8*  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 N=I5MQG  
R:.7 c(s  
/@#)j( eY/  
VirtualLab可用于计算点列图。 .j&jf^a5  
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。 RM<\bZPc  
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。 iBUf1v  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 =m/2)R{  
!d(!1fC  
9. 焦平面上的结果 D 0n2r  
rkD4}jV  
t*}<v@,  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 d'3'{C|kk  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 BK /;H G  
焦平面上的光斑尺寸为183mm RmNF]"3%  
此外,背景颜色也可以预先设置。 rz7yAm  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
Osy5|Ts  
>8AtT=}w  
10. 总结 *E. 2R{  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 gSe{ S  
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。 t o?"{  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 +?@qu x!  
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)。 s+CXKb +  
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