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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) uGGt\.$]s  
\}b%E'+_T  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 bAqA1y3=  
gr2U6gi  
1. 描述 &p@O _0nF  
■ 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。 ZLejcYS  
■ 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。 #c!lS<z  
■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 U8?mc  
f$$/H>MJ  
2. 系统 {!L~@r  
;6$jf:2m  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
va@Lz&sAE%  
3. 透镜系统组件编辑 =; Ff4aF  
oG\Vxg*  
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 _G@GpkSe>  
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 S,UDezxg  
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 "!^"[mX4  
■ 包括序列光学表面和光学介质。 I\ob7X'Xu!  
_Fl9>C"u  
Vc Z3 X4/  
4. 光线追迹系统分析器-选项 99QU3c<.  
U5de@Y  
aW7^d'ZZ\  
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 gM:".Ee  
■ 可以选择选取光线的方法: wIt}dc  
— 在x-y-网格 F]&*o w  
— 六边形 sO@Tf\d  
— 自由选取 n:!_  
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
"chDg(jMZ  
+ ePS14G  
5. 系统的3维视图 )SGq[B6@I  
b ]KBgZ  
4V`G,W4^J  
6. 其他系统参数 I!K6o.|1  
■ 系统由单色平面波照明 =aW9L)8D  
■ 照明波长266.08nm L!xi  
■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: KZf+MSq? B  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 bk[!8- b/a  
— 一个虚拟屏位于焦平面 RA L~!"W  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 dy[X3jQB  
■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 7%M_'P4 V  
OneY_<*a<  
~t~|"u"P  
WpvhTX  
M_DwUS 1?  
7. 光线追迹系统分析器的结果 +ZP7{%  
"w<#^d_6  
光线经过整个光学系统的三维视图
r~['VhI!;E  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
(E1~H0^  
ox.F%)eQ  
pQB."[n  
-Q Nh  
`R^gU]Z,  
$F.a><1rY  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 ;O,jUiQ  
%WS+(0*1  
@H8EWTZ  
■ VirtualLab可用于计算点列图。 v3>UV8c'  
■ 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。 ]ZS OM\}  
■ 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。 Ow,b^|  
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 FS1z`wYP  
)4;`^]F  
9. 焦平面上的结果 $*m-R*kt  
_yR^*}xJb  
A=0'Ks  
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 *LY8D<:zs  
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ,a? o aPH  
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 6Kz,{F@  
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 lp8v0e4  
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。
[Ch.cE_  
G3v5KmT  
10. 总结 alb.g>LNPP  
■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 _)-o1`*-  
■ 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。 <~=Vg  
■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 q@2siI~W  
■ 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)。 \'j|BJ~L f  
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