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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) [Z2{S-)UM  
?kK3%uJy&  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 1k]L,CX  
:PK2! 0nK  
1. 描述 vm7ag 7@O  
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。 M.\XG}RR  
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。 h$XoR0  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 DX^8w?t  
-,+~W#n  
2. 系统 ;jJ4H+8  
0 ;].q*|#  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
:Q,~Nw>  
3. 透镜系统组件编辑 P!SsMo6n  
Y>T<Qn^D  
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 "EdhSl  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 lcM  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 I/%L,XyRI  
包括序列光学表面和光学介质。 /#z"c]#  
WL|<xNL  
kxR!hA8wv4  
4. 光线追迹系统分析器-选项 K^",LCJA  
1\%@oD_zG  
o@hj.)u  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 O)ose?Z  
可以选择选取光线的方法: (+6N)9rj`/  
— 在x-y-网格 OrF.wcg  
— 六边形 P 'o]#Az  
— 自由选取 .mNw^>:cq  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
3kT?Y7<fv  
)W6l/  
5. 系统的3维视图 ">M&/}4  
~xv3R   
\mTi@T!&  
6. 其他系统参数 N{}8Zh4op  
系统由单色平面波照明 4 aE{}jp1  
照明波长266.08nm kT]jJbb"  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: i&p6UU  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 YS@T Q?  
— 一个虚拟屏位于焦平面 H )>3c1  
— 光束尺寸探测器置于焦平面  7PuYrJ  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 0176  
t%O)Ti  
b@Dt]6_ UL  
>K&chg@Hv  
ei>iXDt  
7. 光线追迹系统分析器的结果 ]rSg,Q >E  
:0ltq><?  
光线经过整个光学系统的三维视图
4c qf=  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
j/q&qrlL  
y>:U&P^  
Y DW^N] G  
W9oWj7&h  
s(ap~UCOw  
cL!A,+S[_  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 GIT"J}b}  
$-|$4lrS  
(74y2U6  
VirtualLab可用于计算点列图。 sxS%1hp3  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 c<lEFk!g  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 jt(GXgm  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 (`_fP.Ogb  
H+5+;`;  
9. 焦平面上的结果 j6};K ~N`  
]d~{8h!G  
~{);Ab.9+  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 #qUGc`  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ._t1eb`m{  
焦平面上的光斑尺寸为183mm +Wgfxk'{  
此外,背景颜色也可以预先设置。 _"OE}$C  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
*0?@/2&  
/2hRL yeAZ  
10. 总结 j:>0XP  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ^fyue~9u  
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。 #0Uz1[  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 y"ss<`Cn  
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)。 XPZ8*8JL  
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