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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) {3!A \OR  
t*Z-]P  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 PAVlZ}kj  
,V&E"D{u  
1. 描述 ")NQwT}  
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。 V=+p8nE0  
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。 psS^  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 0|4R8Dh*-  
UY:Be8C A  
2. 系统 FtWO[*#  
QqXaXx;  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
.li)k[] ts  
3. 透镜系统组件编辑 g26 l:1P  
'OMl9}M  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 [u-=<hnoa  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 H 'nLC,  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 3[~LmA  
包括序列光学表面和光学介质。 dO-Zj#%7z8  
9(bbV5}  
Q0Gfwl  
4. 光线追迹系统分析器-选项 Exat_ L'?  
\`8F.oZ^)  
]!@!qp@  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 >(sS4_O7N  
可以选择选取光线的方法: &3*r-9BZ  
— 在x-y-网格 Kke _?/fT  
— 六边形 T{BGg  
— 自由选取 bnE&-N*  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
'qeUI}[  
aecvz0}@R  
5. 系统的3维视图 y!j>_m){w  
2J` LZS  
cr^R9dv  
6. 其他系统参数 lI5>d(6p  
系统由单色平面波照明 kioIyV\=  
照明波长266.08nm ikPr>  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Wx8;+!2Q/  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Z,F1n/7  
— 一个虚拟屏位于焦平面 pU u')y  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ~\c  j  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 AP?m,nd6  
Qb:.WMj[q+  
Q%t _Epe  
\/r]Ra  
4 @9cO)m  
7. 光线追迹系统分析器的结果 li~=85 J  
`oE.$~'  
光线经过整个光学系统的三维视图
'RR,b*Ql  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
L-e6^%eU  
X`I=Z ysB  
#;'*W$Wk2  
b/=>'2f  
`1R[J4e  
57$/Dn  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 1mx;b)4t  
6V1 Z(K  
"3?:,$*  
VirtualLab可用于计算点列图。 I>>X-}  
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。 k6_OP]  
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。 /IC]}0kkp  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 LM".]f!,  
yLt>OA<X  
9. 焦平面上的结果 PS??wlp7  
q4u-mM7#7  
' PmBNT  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 {.UK{nA?sm  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 Km0P)Z  
焦平面上的光斑尺寸为183mm QFEc?sEe  
此外,背景颜色也可以预先设置。 A2B]E,JMp  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
zc>LwX}<  
cHwN=mg]S  
10. 总结 7L!q{%}  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 Ly6) ,[q~  
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。 &s&Ha{(!w  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 BCr*GtR)W  
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)。 @ds.)sKA>  
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