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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) lIO.LF3  
wJJ4F$"b  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 ~=HN30  
H,qIHQW#  
1. 描述 ]#N2:ych  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 ^_JD 7-g  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 9|dgmEd  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 q{ov62t`  
Vb06z3"r  
2. 系统 cu|gM[  
< pI2}  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
m;{_%oQ;  
3. 透镜系统组件编辑 goi.'8M|/b  
w4pU^&O  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 6%NX|4_  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 .MuS"R{y  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 oK@!yYv  
包括序列光学表面和光学介质。 C$\|eC j  
!8vHN=)z  
+ex@[grsGT  
4. 光线追迹系统分析器-选项 ^8aj\xe(  
tfj6#{M5  
8qn1? Lb  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 !v^D}P 3Y  
可以选择选取光线的方法: 9 )u*IGj  
— 在x-y-网格 JpE4 o2  
— 六边形 blph&[`}I  
— 自由选取 .&.j?kb  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
?hvPPEJf  
KDgJ~T  
5. 系统的3维视图 r]?ZXe$;  
=:[Jz1M5  
y5iLFR3z  
6. 其他系统参数 $6h:j#{JE  
系统由单色平面波照明 4x.'H18  
照明波长266.08nm R9D< lX0%  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 4&)*PKq  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 qyv9]Q1  
— 一个虚拟屏位于焦平面 MVz=:2)J2  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 Y$!K<c k  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 QIF|pZ+^  
,K .P,z~*  
UA/Q3)  
 db^S@}  
vb)Z&V6(  
7. 光线追迹系统分析器的结果 zx'G0Z9]  
64>E|w  
光线经过整个光学系统的三维视图
R!;tF|]  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
$'dJ+@  
Rtw^ lo  
eX7Ev'(H  
Bvzl* &?  
F"VNz^6laV  
P0S ;aE  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 $q]((@i.  
Rv ?G o2  
5Tluxt71  
VirtualLab可用于计算点列图。 k'}}eu/ q  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 r^-3( 77n  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 G+ PBV%gE[  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 !YSAQi;I  
~F^=7oq  
9. 焦平面上的结果 [t5:4 Iq  
bwUsE U 0  
7$WO@yOsh  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 _,_>B8  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 :XcU@m  
焦平面上的光斑尺寸为183mm 5:E7nqsNhq  
此外,背景颜色也可以预先设置。 5WgdgDb@L  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
Bu">)AnN  
LF* 7;a  
10. 总结 e4u$+  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 E.Xf b"]  
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。 1uz9zhG><  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 kX."|]  
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)。 ZN-J!e"`  
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