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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) qM}Uk3N0  
[Ume^  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 uzG{jc^  
2w"Xv,*.'i  
1. 描述 d+DdDr  
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。 ]$Ud`<Xnx  
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。 V}=%/OY?  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 f+3ico]f@  
ygI81\ D  
2. 系统 6WI-ZEVp&  
TEB<ia3+  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
<7  
3. 透镜系统组件编辑 10.u  
}enS'Fpf`  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 dOG]Yjc  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 s0D,n1x  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 0 $Ygt0d  
包括序列光学表面和光学介质。 "Sx}7?8AB  
[v0[,K  
r [NI#wW  
4. 光线追迹系统分析器-选项 BeR7LV  
yLFZo"r  
m%$GiNs}  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 [nYm-\M  
可以选择选取光线的方法: O4c[,Uq8~  
— 在x-y-网格 !\'NBq,  
— 六边形 5>S=f{ghFw  
— 自由选取 xbTvv>'U  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
9sQ #v-+Yx  
k_,wa]ws$  
5. 系统的3维视图 At t~N TL  
]'"aVGqa.  
= n>aJ(=Pd  
6. 其他系统参数 9e aqq  
系统由单色平面波照明 }piDg(D  
照明波长266.08nm .,vF% pQ  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ^i;y2c  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Q:v9C ^7  
— 一个虚拟屏位于焦平面 7RpAsLH=  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 j]6c_r3  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 xPcH]Gs^b  
DQ08dP((v  
M9PzA'}4W6  
+t8{aaV  
0b3z(x!O  
7. 光线追迹系统分析器的结果 %C1*`"Jb&  
q@@C|oqEX  
光线经过整个光学系统的三维视图
{hRM=f7  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
gK%^}xU+  
o6b\ w  
$D%[}[2  
_+0Q Q{'N  
\9Yc2$dY  
r5s$#,O/&Q  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 h%=>iQ%enc  
vR*TW   
Jx-dWfe  
VirtualLab可用于计算点列图。 -~HyzX\cZB  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 Vmb `%k20'  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 wJ}9(>id*  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 xlHC?d0}  
[@4.<4Y  
9. 焦平面上的结果 Wf>P[6  
I `I+7~t  
(Z)F6sZ`8  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 C%LXGMt  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 4xl}kmvv  
焦平面上的光斑尺寸为183mm }z|@X KA#  
此外,背景颜色也可以预先设置。 -0G/a&ss  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
7wA.:$  
sSdnH_;&  
10. 总结 %]iE(!>3oy  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 C\RJ){dk  
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。 MzP q(`W  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ->q^$#e  
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)。 kaUEv\T   
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