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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 .? / J  
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。 {F[Xe_=#"  
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。 0:p#%Nvg  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 "f+2_8%s+  
sq$|Pad[  
2. 系统 c^%k1pae(  
&n wg$z{Y  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
,j<"~"] =  
3. 透镜系统组件编辑 yFqC-t-i  
Ckp=d  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 /;1FZ<zU  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 FW,D\51pTP  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 bHM .&4G  
包括序列光学表面和光学介质。 hW&UG#PY>  
RCr:2 Iz  
?0X.Ith^.  
4. 光线追迹系统分析器-选项 @So"(^  
d8I/7 ;F X  
Cz%ih#^b  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 <}%*4mv  
可以选择选取光线的方法: ai RNd~\  
— 在x-y-网格 Pe.D[]S  
— 六边形 511q\w M  
— 自由选取 `1gsrHi4N  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
mUxD.;P  
YzqhFFaj.  
5. 系统的3维视图 cA kw5}P   
oZCO$a  
!RI&FcK  
6. 其他系统参数 @,vSRns  
系统由单色平面波照明 (ydeZx  
照明波长266.08nm Wu(GC]lTG  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: YuZnuI@m9  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Nnw iH  
— 一个虚拟屏位于焦平面 v)06`G  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 e [n>U@  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 R0WJdW#  
9^n ]qg^  
a/1{tDA  
d {4br  
(iFhn*/ E  
7. 光线追迹系统分析器的结果 qM)^]2_-  
c<=1,TB"-_  
光线经过整个光学系统的三维视图
lz>hP  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
6*E 7}  
n"JrjvS  
VQyDd~Za  
BshS@"8r  
4Hw8w7us:  
3c)LBM  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果  6O}r4*  
7K~=QEc  
)u$A!+fo  
VirtualLab可用于计算点列图。 s$Mj4_p3l  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 I/adzLQ  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 xAI<<[-  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 V>hy5hDpH  
R[b?kT-%  
9. 焦平面上的结果 a)]N#gx  
*m2:iChY  
UX6-{ RP  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 E?V:dr  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 e>[QF+e)y  
焦平面上的光斑尺寸为183mm W;1Hyk  
此外,背景颜色也可以预先设置。 =8]'/b  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
?w.Yx$Z"  
2 IGAZ%%  
10. 总结 B}vI<?c  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 Ky+TgR  
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。 5%9& 7  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 0F"xU1z,  
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)。 %!@Dop/<  
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