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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) O5vfcX4>  
vR:#g;mnk  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 2,q*8=?{6P  
&"JC8  
1. 描述 \ t1#5  
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。 +B " aUF  
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。 XJPIAN~l  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 XWAIW= .  
Ycm.qud ?  
2. 系统 j@(S7=^C6%  
e-P{)L<s5  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
F?R6zvive  
3. 透镜系统组件编辑 BHAFO E  
WN{8gL&y  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 8v2Wi.4T  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 "lu^  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 J.:  
包括序列光学表面和光学介质。 FS&QF@dtgf  
^|.T \  
zA6C{L G3  
4. 光线追迹系统分析器-选项 0ZDm[#7z  
[[^r;XKQ  
nw- -  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 l![79 eFp  
可以选择选取光线的方法: TM{m:I:Z*n  
— 在x-y-网格 M !"Q7>d  
— 六边形 Qx E%C  
— 自由选取 9 c9$cnQ  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
@H$am  
PSu]I?WF  
5. 系统的3维视图 @w==*.x  
iUh7eR9  
ef{Hj[8  
6. 其他系统参数 d7b`X<=@s  
系统由单色平面波照明 -u%o);B  
照明波长266.08nm rwUhNth-Qh  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: U:$z lfV  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 9-m_ e=jk6  
— 一个虚拟屏位于焦平面 eyDI>7W  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 {@7UfJh>  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 UdkNb}L  
0K.$C~ C  
{`2 0'  
:/=P6b;  
YK8l#8K  
7. 光线追迹系统分析器的结果 M^ WoV }'  
8i`T?KB  
光线经过整个光学系统的三维视图
teDRX13=;  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
`O3#/1+  
Fczia0@z  
oSMIWwg7G  
K ~\b+  
jzDPn<WQ  
!?i9fYu  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 !$iwU3~<  
aRWj+[[7y  
Dy. |bUB!f  
VirtualLab可用于计算点列图。 S?v;+3TG  
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。 SP2";,%/9  
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。 ~rOvVi&4  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 FN sSJU3ld  
8[^b8^  
9. 焦平面上的结果 u5qaLHoEP  
p |;#frj  
8j&1qJx)  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 8_D:#i  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 gEVoY,}/-U  
焦平面上的光斑尺寸为183mm u^ wG Vg  
此外,背景颜色也可以预先设置。 !_o1;GzK  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
P&o+ut:  
w"Zws[pm]  
10. 总结 t2.]v><  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 :8)3t! A  
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。 ='eQh\T)  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 }236{)DuN  
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)。 UG}"OBg/  
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