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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) 7(@(Hm  
^vn\4  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 3d@ef |  
:Q=z=`*2w  
1. 描述 !Y|8z\ Q  
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。 'f6PjI  
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。 I <xy?{s  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 w~{| S7/  
s@ z{dmL  
2. 系统 *) } :l  
R|H[lbw  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
vQy$[D*  
3. 透镜系统组件编辑 Dh?vU~v(6  
enPLaiJ'|q  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 :4iU^6  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 N)P((>S;  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 J& )#G@fRX  
包括序列光学表面和光学介质。 +.wT 9kFcc  
n_u`B|^Pj  
\ boL`X  
4. 光线追迹系统分析器-选项 &!6DC5  
lc" qqt  
ret0z|  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 33,;i E  
可以选择选取光线的方法: y]J3h Ks  
— 在x-y-网格 '}T;b}&s  
— 六边形 ;{]8>`im&4  
— 自由选取 =Iy/cHK  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
+!Q!m 3/I  
Gxo# !  
5. 系统的3维视图 &q"'_4  
 *[VEF  
o|0 '0P  
6. 其他系统参数 l`G(O$ct  
系统由单色平面波照明 9E^~#j@Zr  
照明波长266.08nm [4ee <J  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: G{/;AK  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 H/pcX j  
— 一个虚拟屏位于焦平面 )&XnM69~b  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 kAY@^vi  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 A"0wvk)UcY  
w[e0wh`.  
9e-*JYF]C  
K/Sq2:  
wInY7u Bd!  
7. 光线追迹系统分析器的结果 >6XDX=JVI  
(LRNU)vD7$  
光线经过整个光学系统的三维视图
Xm%iPrl D  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
4|FRg  
^@M [t<  
`}[VwQ  
FPvuzBJ  
r >E\Cco  
#NW Zk.S  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Akv(} !g  
qo)Q}0  
_yiR h:  
VirtualLab可用于计算点列图。  V+peO  
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。 C2CYIo k$&  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 %)BwE  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 mXQl;  
A*rZQh b[  
9. 焦平面上的结果 aB=vu=hF  
uE"5cq'B/  
bK!,Pc<  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Y||yzJdC  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 J 5Wz4`'  
焦平面上的光斑尺寸为183mm N$C{f;xV  
此外,背景颜色也可以预先设置。 f#'8"ff*1  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
di"C]" ;  
oK#\HD4U  
10. 总结 P#w}3^  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 (m<R0  
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。 9 %D$T'K  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 )?F $-~7  
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)。 1P(%9  
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