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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) VUUE2k;^  
|@Ze{\  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 "KKw\i  
nc9sfH3  
1. 描述 Ca}V5O  
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。 S7h?tR*u  
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。 |0nt u+  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 &Vy.)0  
 jAxrU  
2. 系统 / _! Ed]  
^ 0g!,L  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
U.pGp]\Q)G  
3. 透镜系统组件编辑 NRMEZ\*L  
k9!eu j&  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 4XgzNwm  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 |.?X ov]  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 YZZog6%  
包括序列光学表面和光学介质。 $6~t|[7:%Y  
B&"c:)1 C2  
5I&Dk4v  
4. 光线追迹系统分析器-选项 7qL B9r  
)ml#2XP!f  
=h\uC).t&  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 >)edha*W]  
可以选择选取光线的方法: f/670Acv  
— 在x-y-网格 [{.9#cQ "  
— 六边形 v!j%<H`NI  
— 自由选取 [e7nW9\l  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
[mFgo il  
u,JUMH]@  
5. 系统的3维视图 6T6UIq  
Xu7lV  
VK% j45D`  
6. 其他系统参数 yJ*g ;  
系统由单色平面波照明 &HtG&RvQf  
照明波长266.08nm  tPChVnB  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: l}~9xa}:D|  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 gTk*v0WBm  
— 一个虚拟屏位于焦平面 qHu\3@px  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 v9 8s78  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 eQJyO9$G  
C1x(4&h  
~_|CXPiQ8  
T\ [CQO  
br')%f}m  
7. 光线追迹系统分析器的结果 !X\aZ{}Q  
7X8n|NZRH7  
光线经过整个光学系统的三维视图
XblZlWP#  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
%&!B2z}  
:8U@KABH@h  
xTy)qN]P  
#c(BBTuX  
)CD-cz6n  
#ds@!u+&  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 %FJB9?9=|  
Lj1>X2.gD  
%=)%$n3=-M  
VirtualLab可用于计算点列图。 s1J( -O  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 \{54mM~  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 =a6e*f  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 x{3q'2  
(^$SM uC  
9. 焦平面上的结果 %UB+N8x`a  
fJ;1ii~  
COcS w  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 .[o`TlG%  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 wu3p2#-Z  
焦平面上的光斑尺寸为183mm r#w.y g4EX  
此外,背景颜色也可以预先设置。 :Fi$-g  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
_.xicov  
.50ql[En  
10. 总结 o)M<^b3KO  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 Ph17(APt,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。 V82hk0*j  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 MS& 'Nj  
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)。 iZ9ed ]mf  
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