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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 #<)u%)`  
Y40{v(Pi  
1. 描述 e-Eoe_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。 [ %r :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。 H4)){\  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ;i1H {hB  
zd+8fP/UB  
2. 系统 Z_S~#[\7^]  
norWNm(n  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
I'C{=?  
3. 透镜系统组件编辑 {>Zc#U'  
7Rq;V=2YV  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 Lt_7pb%  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 kz+P?mopm  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 5pz%DhjLo  
包括序列光学表面和光学介质。 .HMO7n6)8l  
v50=D/&w  
i_V~SC`  
4. 光线追迹系统分析器-选项 ppS,9e-  
c 8#A^q}  
" GgK,d}%  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 7kHEY5s "  
可以选择选取光线的方法: p9Ks=\yvL  
— 在x-y-网格 eEXer>Rm   
— 六边形 S.BM/M  
— 自由选取 \DpXs[1  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
']>@vo4kK{  
w R1M_&-s  
5. 系统的3维视图 ? %F*{3IP  
-k= 02?0p+  
10{ZW@!7  
6. 其他系统参数 _a^%V9t  
系统由单色平面波照明 q*,];j/>k  
照明波长266.08nm Uk5jZ|  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: g6+}'MN:5  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 /wVrr%SN  
— 一个虚拟屏位于焦平面 j $a,93P5  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 q B5cF_  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 cOq^}Ohan  
\_qiUvPf\  
sd xl@  
t(}\D]mj  
'*|Wi}0R  
7. 光线追迹系统分析器的结果 # KK>D?.:  
=.f]OWehu.  
光线经过整个光学系统的三维视图
/X {:~*.z  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
Q >] v?4  
H0_hQ:K   
a=T_I1  
](vOH#E  
wz<YflF  
s `U.h^V  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 }mzM'9JH  
ggIz) </  
;JFy 8Rj  
VirtualLab可用于计算点列图。 f =B)jYI  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 XOAZ  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 p eQD]v  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 -$!`8[fM  
[RTB|0Q  
9. 焦平面上的结果 Ol"*(ea-TX  
8(&Jy RT  
8HS1^\~(6l  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 -y;SR+  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 uW },I6g  
焦平面上的光斑尺寸为183mm e?rp$kq7  
此外,背景颜色也可以预先设置。 aOFF"(]Cl  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
Yh\ } i  
n(\5Z&  
10. 总结 E=+v1\t)]  
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[X-S%&  
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。 GcmN40  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 Ii_X^)IL(  
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!Q  
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