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infotek 2023-05-10 08:14

利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统

关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 jPZaD>!  
\</b4iR)LT  
1. 描述 ,#?uJTLH  
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。 d;mx<i=/  
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。 e]=lKxFh&l  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 !V 2/A1?  
:>Rv!x`  
2. 系统 03E4cYxt5  
\;u@"  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
Rp7ntI:  
3. 透镜系统组件编辑 RPd}Wf  
3"n\8#X{  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 jO*l3:!~\  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 L@`ouQ"sa  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 r$Co0!.  
包括序列光学表面和光学介质。 B/~%h|  
~vlype3/EF  
h\v'9  
4. 光线追迹系统分析器-选项 Urr#N  
;{h CF  
!l]dR@e  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 >{\7&}gz  
可以选择选取光线的方法: 8#!i[UF dj  
— 在x-y-网格 e@:sR  
— 六边形 `\Hf]b  
— 自由选取 w2_bd7Wp<  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
\%^%wXfp  
E|'h]NY  
5. 系统的3维视图 r'QnX;99T  
{ZY+L;eg1  
g~(E>6Y  
6. 其他系统参数 F1L:,.e`  
系统由单色平面波照明 "HE^v_p  
照明波长266.08nm jck}" N  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: s(X;Eha  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 ( Jz;W<E  
— 一个虚拟屏位于焦平面 5j~$Mj`  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 P#=`2a#G  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 `{qG1  
^%O]P`$  
8\:NMP8W\  
,#pXpAz/  
}.s~T#v  
7. 光线追迹系统分析器的结果 M Y|w  
c("_bOAT  
光线经过整个光学系统的三维视图
$56,$K`H  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
{%_L=2n6  
bw\@W{a%q  
(<^yqH?  
6{txm+U  
yn#X;ja-  
D 9M:^  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 )ZN|t?|  
JQ"U4GVp  
i':C)7  
VirtualLab可用于计算点列图。 qgfi\/$6  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 KZ/=IP=  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 i[ mEi|  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 ~?(N  
aA,!<^&}  
9. 焦平面上的结果 AvW:<}a,  
Cg(Y&Gxf.  
vh$%9ed  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 b9!FC$^J  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 L*:jXmUM_~  
焦平面上的光斑尺寸为183mm N0r16# -g  
此外,背景颜色也可以预先设置。 9g<7i  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
d@qsdYu-*  
Y=Kc'x[,Zj  
10. 总结 ~;N^g4s  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 :5{wf Am  
利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 ')$+G152  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 4M2j!Sw  
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)。 .hifsB~  
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