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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 A)nE+ec1  
CrX1qyR  
1. 描述 ABhQ7 x|  
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。 GUsJF;;V  
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。 >7QC>ws%  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 DXfQy6k'  
e`% <D[-  
2. 系统 @G=_nZxv  
iM{cr&0  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
<&}N[  
3. 透镜系统组件编辑 qWI8 >my11  
>):>Pz%U  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 MNKY J  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 "%+9p6/  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 e41r!od  
包括序列光学表面和光学介质。 \B8[UZA.&  
\-:4TuU  
wmit>69S  
4. 光线追迹系统分析器-选项 eo4v[V&  
`w% Qs)2  
P".rm0@R  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 iKgH :[j  
可以选择选取光线的方法: 4% 2MY\  
— 在x-y-网格 :"Kr-Hm`  
— 六边形 6/L34VH  
— 自由选取 2QV|NQSl  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
wmFS+F4`2  
/3 d6Og  
5. 系统的3维视图 );V.le}%(  
A)D1 #,0  
Ert` ]s~  
6. 其他系统参数 ~01Fp;L/  
系统由单色平面波照明 w0fFm"A|W  
照明波长266.08nm lhJZPnx~  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Tw9?U,]  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 5x' ^.$K >  
— 一个虚拟屏位于焦平面 Bfr$&?j#  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 <z-+{-?z~  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ~*ll,<L:  
KoTQc0b!  
t x#(K#/  
{us"=JJVN  
R8fB 8 )  
7. 光线追迹系统分析器的结果 RL1cx|  
%x|0<@b7-  
光线经过整个光学系统的三维视图
[xg& `x9,.  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
xX{gm'3UYa  
4'0rgS  
TllIs&MCe  
FFID<L f/2  
"TePO7^m  
Y+_t50 S  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 !Ytr4DtM  
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_0qp!-l}  
VirtualLab可用于计算点列图。 Y` tB5P  
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。 y4N=v{EbL  
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。 5j-? Uf  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 $qh?$a  
SHP_  
9. 焦平面上的结果 tD\%SiTg=b  
+umVl  
Cw&U*H  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 @j?)uJ0Q  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 *9xv0hRQ%?  
焦平面上的光斑尺寸为183mm SpiI9)gp  
此外,背景颜色也可以预先设置。 84u %_4/  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
W&8)yog.  
o<8=@ ^T  
10. 总结 MLn\ b0  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 e-e*%  
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。 mA>u6Rlc  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 6$*ZH *  
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)。 l<=Y.P_2  
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