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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) 6F3#Rxh  
]f q.r  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 3say&|kJ  
\6xVIQ& 0  
1. 描述 v }ZQC8wL  
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。 a ^b_&}y  
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。 .~6p/fHX  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 LQs2!]?HT  
X &6p_Lo  
2. 系统 _S#uxgL<  
ALiXT8q  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
?j8F5(HF?  
3. 透镜系统组件编辑 vd9><W  
0> m-J  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 P/?`  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 t3b%f`D  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 F%x8y  
包括序列光学表面和光学介质。 oxb#{o9G  
0p_/eWww-  
Q%(LMq4UG  
4. 光线追迹系统分析器-选项 $aX}i4F  
0t1WvW  
iP;X8'< BC  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 _d&FB~=  
可以选择选取光线的方法: %uyRpG3,  
— 在x-y-网格 40oRO0p  
— 六边形 n=n!Hn  
— 自由选取 jYRwtP\  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
2hl'mRW  
Uax- z  
5. 系统的3维视图 >9(lFh0P  
!~cTe!T  
m6)8L?B   
6. 其他系统参数 Cw`v\ 9  
系统由单色平面波照明 -U(T  
照明波长266.08nm &CFHH"OsT  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: }r6SV%]:  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 % ^g BDlR^  
— 一个虚拟屏位于焦平面 DQd~!21\|  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 d$/BF&n  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 GH![rK  
j9sf~}D>  
jAmAT /1  
v"Fa_+TVx  
r"SuE:D  
7. 光线追迹系统分析器的结果 lN)U8  
oBQr6-nZ  
光线经过整个光学系统的三维视图
NWSBqL5v   
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
e;R5A6|  
~fn2B  
`AeId/A4n  
+s c|PB  
<SUjz}_Oa:  
(t1:2WY@  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 w%)=`'s_  
W~ XJ']e  
Sb+pB58&N  
VirtualLab可用于计算点列图。 P}y}IR{6  
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。 Slcf=  
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。 f7}/ {}g  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 l=[<gPE  
#[C |%uq  
9. 焦平面上的结果 aHe/MucK  
5@bLD P  
&96I4su  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 >Qz#;HI  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。  d>}pz  
焦平面上的光斑尺寸为183mm /i$E|[  
此外,背景颜色也可以预先设置。 IY?[0S  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
as- Z)h[B  
[s"3g\L';  
10. 总结 at${^,&  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 wj9CL1Gx  
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。 ={-\)j  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 z _~f/  
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)。 f@T/^|`mh  
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