首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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) } E[vW  
h7@%}<%  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 $!TMS&Wk  
}RKsS3}   
1. 描述 XB B>"  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 Q7{{r&|t&  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 7G*rxn"d  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 E7hs+Mh  
>AY9 F|:  
2. 系统 hwQ|'^(@O  
"5'eiYm s  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
BUV4L5(  
3. 透镜系统组件编辑 3<N2ehi?  
.o,-a>jL  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 og~a*my3  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 G l2WbY  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 !%DE(E*'(  
包括序列光学表面和光学介质。 _a|g >  
G N=8;Kq%  
B&y?Dc  
4. 光线追迹系统分析器-选项 m1X*I  
%M/L/_d  
s&Al4>}.f  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 p$= 3$I  
可以选择选取光线的方法: P}(c0/  
— 在x-y-网格 s{{8!Q  
— 六边形 bj0<A  
— 自由选取 #W l^!)#j?  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
#<U@SMv  
 TU6YS<  
5. 系统的3维视图 ZX.,<vumSy  
!'IZr{Y>  
0NU3% 4?  
6. 其他系统参数 mwN "Cu4t  
系统由单色平面波照明 #3eI4KJ4+l  
照明波长266.08nm v6 |[p  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 59v=\; UI  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 vb]uO ' l  
— 一个虚拟屏位于焦平面 :#_k`{WG  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ^,?>6O  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 K K]R@{ r  
I9rQX9#B  
g>eWX*Pa|  
Eza^Tbq%j?  
;-l^X%r  
7. 光线追迹系统分析器的结果 #pPR>,4  
HZS.%+2  
光线经过整个光学系统的三维视图
H 8 6 6,]  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
C8YStT  
wV{j CQ  
p]?eIovi  
e6qIC*C!  
N~or.i&a  
w^n&S=E E~  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 M?hPlo"_  
GukwN]*OY  
+ut%C.1  
VirtualLab可用于计算点列图。 gbh/ `  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。  G;A  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 .i*ja*   
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 3UZ_1nY  
a9_2b}t  
9. 焦平面上的结果 -;RAW1]}Y$  
0"+QWh  
:0Y.${h  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 MrOtsX  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 HM"(cB(n`  
焦平面上的光斑尺寸为183mm W~i0.rg|>  
此外,背景颜色也可以预先设置。 mz;ExV16  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
E5c)\ D  
|Xd& aQ  
10. 总结 gh"_,ZhZt  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 KBI 1t$  
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。 d4Y[}Fcp+  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 wLt0Fq6QG  
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)。 IBNb!mPu%  
查看本帖完整版本: [-- 利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计