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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) :C_\.pA  
ZGe+w](  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 w\8grEj  
7AHEzJh"  
1. 描述 nlw(U3@7  
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。 ``$At,m  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 T&X*[kP  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 Quc9lL  
HE7JQP!q  
2. 系统  lrU}_`  
b.Z K1  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
thl{IU  
3. 透镜系统组件编辑 wT3QS J  
O jr{z  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 2?nK71c"  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。  r,!7TuBl  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 -U'6fx) +  
包括序列光学表面和光学介质。 _{TGO jZr  
[ % KBc}  
p p9Gzn C  
4. 光线追迹系统分析器-选项 &5)Kg%r  
O>lF{yO0`  
t8E'd :pE  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 VfAIx]Fa  
可以选择选取光线的方法: AhiZ0W"  
— 在x-y-网格 Jou~>0,/j  
— 六边形 HhH[pE  
— 自由选取 FzXVNUMP  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
;.'2ZNt2  
]SFB_5Gb  
5. 系统的3维视图 %j^[%&pT  
`7LN?- T  
v@&&5J|  
6. 其他系统参数 tE/j3  
系统由单色平面波照明 4Fgy<^94`  
照明波长266.08nm #Kyb9Qg  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: V+W,# 5  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 /Uz2.Ua=  
— 一个虚拟屏位于焦平面 TWK(vEDM  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 C(Yk-7  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 A=Q"IdK  
1X.5cl?V  
bu1O<*  
iL\<G} I  
1;i[H[hNY  
7. 光线追迹系统分析器的结果 oQBfDD0  
wwF]+w%lOw  
光线经过整个光学系统的三维视图
.\7R/cP}{A  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
o6P)IZ1  
BXiuVx  
#6[FGM  
SuMK=^>%  
Z f4Xt Yn  
)wQR2$x~  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 9?:SxI;v  
ZX sm9  
O~.A}  
VirtualLab可用于计算点列图。 n9B1NM5 \  
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。 Ratg!l|'-  
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-l6<w# R  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 U~azI(1"W  
L NmsvU  
9. 焦平面上的结果 B5hk]=Ud  
P ^R224R  
{e/Qs|a R  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 r5xu#%hgp;  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 #G:~6^A  
焦平面上的光斑尺寸为183mm Edj}\e*-J  
此外,背景颜色也可以预先设置。 sa36=:5x-  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
<v&>&;>3  
^EdY:6NJ=A  
10. 总结 d nWh}!  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ^n"ve2   
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。 /m%i"kki  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 3rhH0{  
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)。 uli,@5%\  
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