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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) t#nRa Pzp  
xp]_>WGq  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 hhJs$c(  
r@G34Q C+  
1. 描述 jB\Knxm v  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 gzp]hh@4  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 {fn1sGA  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 PLK;y  
FivqyT7i  
2. 系统 ?b?YiK&yz  
Y-]Ne"+vf  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
H|<Zm:.%$  
3. 透镜系统组件编辑 -K0!wrKC  
P A$jR fQ  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 28lor&Cc  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 DhiIKd9W  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 dK7BjZTJo  
包括序列光学表面和光学介质。 ov|pXi<e  
;2547b[ ]  
A7aW]  
4. 光线追迹系统分析器-选项 x,QXOh\a  
;<BMgO}N  
,UW!?}@  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 6FEIQ#`{  
可以选择选取光线的方法: >'&|{s[m  
— 在x-y-网格 32K  
— 六边形 OsgjSJrf  
— 自由选取 {0\9HI@  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
u9R@rQ9r  
_O`s;oc  
5. 系统的3维视图 yzyK$WN\[3  
+.66Ky`|[  
rpv<'$6  
6. 其他系统参数 *^p^tK  
系统由单色平面波照明 =dY!-#yg!  
照明波长266.08nm Gg5+Ap D  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: }} zY]A  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 $u::(s} x<  
— 一个虚拟屏位于焦平面 q4Y7 HE|ym  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 G`,M?l mL  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ^8 cq qu  
t+A9nvj)  
Ev0=m;@_  
SF[}s uL  
H ~lvUHN  
7. 光线追迹系统分析器的结果 I$oqFF|D  
=8Gpov1!V~  
光线经过整个光学系统的三维视图
HEe_K!_  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
Eb9n6Fg  
1krSX 2L  
|_%q@EID  
Z8\/Fb  
ria.MCe\!  
I"HA( +G  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 yG,uD!N]|  
6-f-/$B  
+RyV"&v  
VirtualLab可用于计算点列图。 1n~^@f#`  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 PgYIQpV  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 !u|s8tN.U  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 h<bCm`qj  
:O]US)VSj  
9. 焦平面上的结果 h.5KzC S  
m Q^SpK #  
q;QE(}.g  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 o8N,mGj}  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 {ukQBu#}<  
焦平面上的光斑尺寸为183mm #S"s8wdD  
此外,背景颜色也可以预先设置。 -b=A j8h  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
t/h,-x  
Sn[/'V^$a  
10. 总结 ?vmoRX  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 RSup_4A  
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。 L`"V_ "Q#0  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 % \Mc6  
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)。 hY|-l%2f  
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