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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 ev[!:*6P  
B;A< pNT  
1. 描述 +v)+ k  
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。 }nK=~Wcu\  
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。 cl{kCSZo.z  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 r @URs;O=  
9}|t`V"  
2. 系统 >h9T/J8  
~5;2ni8n  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
*G"}m/j-  
3. 透镜系统组件编辑 f~R`RBZ]9  
L$3{L"/   
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 <Em|0hth  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 Ru~;awV?  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 TNF+yj-|X:  
包括序列光学表面和光学介质。 (v0i]1ly[  
VfT@;B6ALF  
M!b-;{;'  
4. 光线追迹系统分析器-选项 Blox~=cW  
Ro.br:'Bw  
tpn.\z%  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 AkEt=vI  
可以选择选取光线的方法: FfM,~s<Efz  
— 在x-y-网格 XNr8,[c  
— 六边形 _X~xfmU  
— 自由选取 c{{RP6o/j=  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
_ YcIG OL  
`s\E"QeZN  
5. 系统的3维视图 303x|y  
H03R?S9AQ  
5n1T7-QCL  
6. 其他系统参数 .F]"%RK[  
系统由单色平面波照明 qpX`Z Y^  
照明波长266.08nm vxk~( 3]<)  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: jMP;$w  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 ,xg(F0q  
— 一个虚拟屏位于焦平面 -cB>; f)5r  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 >@.:9}Z  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 '"9Wt@ .  
Gxw>.O){  
`##^@N<P  
I^?hVH  
)E}eK-Yu  
7. 光线追迹系统分析器的结果 " XlXu  
. sv uXB  
光线经过整个光学系统的三维视图
K}!YXy h  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
'=(@3ggA:  
G8@LH   
FJIo] p  
7,2#0Z`ge  
RX ,c4;  
R[!%d6jDE  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 qj*77  
3|vZ `}  
WjF#YW\  
VirtualLab可用于计算点列图。 0:zDt~Ju  
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。 ,H5o/qNU`{  
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。 (2'q~Z+>'  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 F>"B7:P1:Q  
wQrD(Dv(yA  
9. 焦平面上的结果 N3|aNQ=X0  
dRXdV7-!  
4@"n7/<  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 ke5_lr(  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ;f~z_3g  
焦平面上的光斑尺寸为183mm Yp6% @c6\  
此外,背景颜色也可以预先设置。 F5YHc$3^  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
ntD8:%m  
r&O:Bt}x  
10. 总结 FSyeDC^@  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 X  m%aT  
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。 fR,7l9<%Zp  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 `l<pH<F  
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)。 cQ`+ A|q  
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