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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 S7\jR%p b  
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。 FCw VVF0 y  
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。 |cBF-KNZ  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 RdpQJ)3F  
|Z +E(F  
2. 系统 IcNIuv  
}j5@\c48  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
EJiF_  
3. 透镜系统组件编辑 :8/M6-EK  
IBsO  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 {:q9:  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 zz''FmedF  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 iH -x  
包括序列光学表面和光学介质。 RM=+ZmA  
x[,wJzp\6  
W,eKQV<j  
4. 光线追迹系统分析器-选项 Tx&qp#FS  
MLDg).5  
4pHPf<6  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Kps GQM  
可以选择选取光线的方法: 5v03<m0`y  
— 在x-y-网格 'jO-e^qT  
— 六边形 7'l{I'Z  
— 自由选取 4)S?Y"Bs  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
zAdVJ58H  
2nz'/G  
5. 系统的3维视图 k*+ZLrT  
.Af)y_  
(~yJce  
6. 其他系统参数 @9Pn(fd]  
系统由单色平面波照明 9YsO+7[  
照明波长266.08nm Wn</",Gf  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: m&vYZ3vK[  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 i!-sbwd7  
— 一个虚拟屏位于焦平面 rMFf8D(Y  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 9w<_XXQ  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 +as\>"Cj+2  
*j;r|P;g  
* =N 6_  
oN}j<6s  
F n Rxc  
7. 光线追迹系统分析器的结果 CAObC%  
@(5RAYRV  
光线经过整个光学系统的三维视图
N=Yi :+  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
4o8HEq!  
;SP3nU))  
y#W8] <dS"  
\crmNH)3  
{.)~4.LhQM  
r_CN/a  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 g5'bUYsa  
g9Qxf%}  
90I3_[Ii  
VirtualLab可用于计算点列图。 &BR?;LD  
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。 / 1GZN *I  
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。 C#cEMKa  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 mTbPz Z4  
R-|]GqS}L  
9. 焦平面上的结果 !ry+ r!"  
N%i<DsK.u6  
T8oASg!  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 '0?E|B]Cp%  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ~1!kU 4  
焦平面上的光斑尺寸为183mm 0Jif.<  
此外,背景颜色也可以预先设置。 >b${rgCvQ  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
M57(,#g  
$dUN+9  
10. 总结 PUo&>  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。  8eLL  
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。 v2g+o KO]  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 3xY]Lqwv  
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-dV  
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