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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 P;mp)1C  
ODhq `?(N  
1. 描述 +jyGRSo  
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。 x~wS/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。 w( _42)v]g  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 u6 Lx3  
)%3T1 D/  
2. 系统 7 )r L<+  
E)ZL+(  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
cD}]4  
3. 透镜系统组件编辑 ,&qC R sw  
o:fe`#t  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 u3GBAjPsIk  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 PMV,*`"9"A  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 B4wRwrVI>  
包括序列光学表面和光学介质。 f'H|K+bO  
n|LpM.  
]bY]YNt{7]  
4. 光线追迹系统分析器-选项 7.6L1srV  
BP0:<vK{  
b*M?\ aA  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Dfa3&# #{  
可以选择选取光线的方法: 7t:tS7{}  
— 在x-y-网格 $2?j2}M  
— 六边形 VqpC@C$  
— 自由选取 v{fcQb  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
!hhL",  
-!:5jfT"  
5. 系统的3维视图 RZ xwr  
/:' >-253  
rxH]'6kP  
6. 其他系统参数 dK4rrO  
系统由单色平面波照明 ~IS8DW$;  
照明波长266.08nm DQm%=ON7  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: <.B+&3')  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 W>)0=8#\  
— 一个虚拟屏位于焦平面 fzQR0  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 Wi'}d6c  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 q*3keB;X  
gJ'pwSA  
d6YXITL)\>  
ElV!C}g  
ABX%oZ7[|o  
7. 光线追迹系统分析器的结果 Bhd)# P  
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光线经过整个光学系统的三维视图
>m,hna]RZ  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
Oo}h:3?  
N}K [Q=  
U`mX f#D  
"+- 'o+  
wG3b{0  
dD=$$( je  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 +*:mKx@Nw  
MQ-u9=ys  
VTM* 1uXS>  
VirtualLab可用于计算点列图。 .qO4ceW2-~  
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。 :^v Q4/,  
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。  % D  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 6FA+q YSV  
>|E]??v  
9. 焦平面上的结果 3I_^F&T  
b-sN#'TDg  
&aLTy&8Fv  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 6*q1%rs:w  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 A iM ukd,  
焦平面上的光斑尺寸为183mm e~N&?^M  
此外,背景颜色也可以预先设置。 Q'/sP 5Pj  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
iZ-R%-}B  
>u&D@7~c  
10. 总结 1 :p'  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 nn_O"fZi  
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。 %N*[{j= ^  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 CO='[1"_5  
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)。 $^ee~v;m4  
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