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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) YJ$Vn >6Z  
${E[pT  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 ^\7 x5gO  
lgv-)5|O+H  
1. 描述 @^y?Bh9jQ  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 T/Wm S?  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 /IrR,bvA  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 Dh!iY0Lz  
90y9~.v  
2. 系统 mD^qx0o<  
*1o+o$hY2  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
wEHAkc)Q  
3. 透镜系统组件编辑 .j:.WnW  
U Qi^udGFD  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 8[`^(O#\E  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 qm'C^ X?  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 xvx\H'  
包括序列光学表面和光学介质。 a7v[l04  
_/sf@R  
?D~SHcBaN  
4. 光线追迹系统分析器-选项 ~&[P` Z$  
Hdq/E>u  
= @Nv:1:r  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 M ly z><  
可以选择选取光线的方法: VG'(   
— 在x-y-网格 ndCS<ojcBP  
— 六边形 |b-Zy~6  
— 自由选取 6U>jU[/  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
7f\^VG  
$m: a-.I  
5. 系统的3维视图 syN b0LR  
WGG) mh&-  
V+a%,sI  
6. 其他系统参数 CU>K  
系统由单色平面波照明 x"wM_hl5L  
照明波长266.08nm X.AOp  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: o&F.mYnqX  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 ^$Io;*N4  
— 一个虚拟屏位于焦平面 j5Wx*~@(  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ?a0}^:6  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 0^lL,rC   
hYZ:" x  
DF[b?  
t02"v4_i  
K9M.+d4  
7. 光线追迹系统分析器的结果 \\G6c4 fC  
'sQO0611S  
光线经过整个光学系统的三维视图
0o=)&%G  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
^-;Z8M  
pbvEIa-Y4  
'*ICGKoT  
l(#Y8  
"l,EcZRjTz  
:(p rx   
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 +2 o|#`)i  
+sluu!~  
![!b^:f  
VirtualLab可用于计算点列图。 wP':B AQ4U  
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。 y8S6ZtA}2  
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。 <0 idG  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 J<*Mk  
9S1V! Jp  
9. 焦平面上的结果 UnF4RF:A2&  
}t-|^mY>  
SfFR  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 q;Pz B4#  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 Q%1;{5   
焦平面上的光斑尺寸为183mm h#ot)m|I  
此外,背景颜色也可以预先设置。 eSBf;lr=  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
be#"517  
w>Sz^_ h  
10. 总结 Ud*[2Oi|R  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 pdiZ"pe  
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。 "TJ^Z!  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 CWYJ<27v{  
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)。 !|c5@0Wr  
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