首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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) #).^k-  
'S6zkwC]  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 Pr} l y  
c9[{P~y  
1. 描述 L?nhm=D  
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。 Q.$8>)  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 o(e(| k {  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 }Q: CZ  
VgXT4gO!  
2. 系统 c\ZI 5&4jT  
^Ak?2,xB#+  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
uB"B{:Kz  
3. 透镜系统组件编辑 9<rs3 84  
T4:H:  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 I@m(}  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 4Mg%}/cC  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ;v]C8}L^  
包括序列光学表面和光学介质。 m<j;f  
SVVEb6&  
olQP>sa  
4. 光线追迹系统分析器-选项 ^"<Bk<b(  
. h)VR 5?j  
U~BR8]=G  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 nL^7t7mp  
可以选择选取光线的方法: #7H0I8  
— 在x-y-网格 a=ZVKb  
— 六边形 7@ONCG  
— 自由选取 , SUx!o  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
b' ^<0c  
&&$*MHJ  
5. 系统的3维视图 b&E"r*i|  
?r|iZKa  
-}xK> ["  
6. 其他系统参数 IIMf\JdM  
系统由单色平面波照明 jHT^I as  
照明波长266.08nm rg[#(  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: XjzGtZ#6  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 ]srL>29_b  
— 一个虚拟屏位于焦平面 {TJ "O  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ;K l'[~z  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 J s33S)  
'_DB0_Dp  
i\ 7JQZ  
$bpu  
Qg1kF^=  
7. 光线追迹系统分析器的结果 3LQ u+EsS  
jN= !Q&^i[  
光线经过整个光学系统的三维视图
7ko}X,aC  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
X pK eN2=p  
S h5m+>7K  
eGKvzu  
WuWOC6^  
 S{XO3  
V@G|2ZI  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 b H5lLcdf  
phA{jJy?  
dZkKAK:v  
VirtualLab可用于计算点列图。 IWddJb~hu  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 {P?p*2J'  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 q2Sc{E>[  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 6~!7?FK  
r<dvo%I#|  
9. 焦平面上的结果 W+V &  
w2!5TKZ`  
CC`#2j  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 XGnC8Be{4  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 <pT1p4T<  
焦平面上的光斑尺寸为183mm cE,,9M@^  
此外,背景颜色也可以预先设置。 zU|'IW&  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
bM W}.v!  
q+4<"b+6G  
10. 总结 y>J6)F =  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 cR6 #$-a  
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。 ]INt9Pvqm  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 u69G #  
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)。 S: g 2V  
查看本帖完整版本: [-- 利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计