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infotek 2024-11-26 07:57

利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统

示例.0082(1.0) )uC],CbW{  
nDu f<mw  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 /ts=DxCC;  
7zXFQ|TP  
1. 描述 I_6NY,dF  
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。 0{^vqh.La  
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。 _x&;Fa%  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 l9KL P  
d9>*a$x;/  
2. 系统 0<_|K>5dS|  
BZejqDr*  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
Oo |*q+{  
3. 透镜系统组件编辑 ~XN--4%Q  
 UhN16|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。 L9Sd4L_e  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 sd9$4k"  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 vw5f.8T;w  
包括序列光学表面和光学介质。 K]ob>wPf  
rqW[B/a{  
z%$ E6Im  
4. 光线追迹系统分析器-选项 '{dduHo  
(XA=d 4  
<k?ofE1o  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 K~ ,| ~  
可以选择选取光线的方法: j[l6&eX  
— 在x-y-网格 9zSHn.y  
— 六边形 `q|&;wP.  
— 自由选取 OzY55  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
!+T\}1f7d  
Py7!_TX  
5. 系统的3维视图 W9n0Jv  
S$J}>a#Ry  
arJ4^  d  
6. 其他系统参数 qcMVY\gi  
系统由单色平面波照明 !`=ms1%U  
照明波长266.08nm BCsz8U!  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Y$xO&\&)  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 .{sKEVK  
— 一个虚拟屏位于焦平面 J$6h% Eyo  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 dp`xyBQ3  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 T'\B17 :*  
r@N 0%JZZ  
"hwg";Z$n  
$jT&]p  
(ii6w d< *  
7. 光线追迹系统分析器的结果 - s[=$pDU  
1=BDqSZ@9  
光线经过整个光学系统的三维视图
lOIBX@K E  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
jv $Y]nf  
+Qy*s1fit  
?#8',:  
]=\Mf<  
}OY]mAv-B  
$YZsaw  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Y[%1?CREP  
b3(pRg[Fp  
i0F.c\  
VirtualLab可用于计算点列图。 g8^\|  
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。 w-2&6o<n-  
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。 mF!/8qk   
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 )aoB -Lu  
Z(Da?6#1  
9. 焦平面上的结果 d:/8P985  
[]HMUL]"  
m-f"EFmP  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 m87,N~DP  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 UeWEncN(  
焦平面上的光斑尺寸为183mm TU ]Ed*'&  
此外,背景颜色也可以预先设置。 89@\AjI  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
~3}Gu^@  
=Y`P}vI]w%  
10. 总结 cBf9-k  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 (Wkli:Lq  
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。 9hAS#|vK  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ""Ul6hRgv  
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)。 F#=XJYG1  
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