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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) M/"I2m   
{8W'%\!=  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 z7fp#>uw  
?^al9D[:lz  
1. 描述 *nkoPVpC  
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。 i9,ge Q7d  
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。 <Z mg#  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 'a@/vx&J  
I 5^!y  
2. 系统 Q+{xZ'o"Z  
s"r*YlSp"  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
_@ qjV~%Sy  
3. 透镜系统组件编辑 OrY/`+Cog  
L>Fa^jq5  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 MP Y[X[  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 m[~y@7AK<  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 .SU8)T  
包括序列光学表面和光学介质。 8V`WO6*  
"*e$aTZB\  
2} /aFR  
4. 光线追迹系统分析器-选项 V ]lLw)  
NJWA3zz   
- M4J JV(  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 3M[! N  
可以选择选取光线的方法: $ r@zs'N  
— 在x-y-网格 bN1|q| 9  
— 六边形 *&^Pj%DX  
— 自由选取 t%/&c::(6  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
BYL)nCc  
,~N/- 5  
5. 系统的3维视图 On9A U:\  
FpmM63$VN[  
k8&;lgO '  
6. 其他系统参数 =(j1rW!  
系统由单色平面波照明 {HltvO%8  
照明波长266.08nm X!TpYUZ '  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Q4#m\KK;i9  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 ?jv/TBZX4  
— 一个虚拟屏位于焦平面 aFX=C >M  
— 光束尺寸探测器置于焦平面  dVtG/0  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 NvceYKp:  
WUn]F~Lt  
Q%`@0#"]Sv  
xX&+WR  
'urafE4M  
7. 光线追迹系统分析器的结果 |.: q  
]vUwG--*  
光线经过整个光学系统的三维视图
M6 "PX *K  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
!GjQPAW  
t%0VJB,Q2  
@alK;\  
? =Z?6fw  
KxJ!,F{>H  
Uiw2oi&_  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 XJ;57n-?  
g*AWE,%=|  
@Md/Q~>  
VirtualLab可用于计算点列图。 w3ResQ   
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。 ~g]Vw4pv  
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。 .5_2zat0H  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 T4Uev*A  
lgL%u K)  
9. 焦平面上的结果 AofKw  
R`qFg/S  
z\W64^'"Z  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Q~ w|#  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 rH Lm\3  
焦平面上的光斑尺寸为183mm Jq-]7N%k/  
此外,背景颜色也可以预先设置。 rpha!h>w1%  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
AO4U}?  
\';gvr|  
10. 总结 >1Ibc=}g  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 *~e?TfG  
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。 kS);xA8s]  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 K\Wkoi5  
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)。 "%w u2%i  
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