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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) U'(@?]2 <G  
Ob#d;F  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 2/W5E-tn  
$)O=3dNbo  
1. 描述 y]e[fZ`L  
该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 (6Tvu5*4U  
我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 9_  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ' M'k$G@Z  
7(S66  
2. 系统 |r%NMw #y  
v{[:7]b_=  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
%HAforH  
3. 透镜系统组件编辑 zG. \xmp  
0mMoDJRy  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 4ru-qF  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 zv8AvNDK  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ^.|P&f~  
包括序列光学表面和光学介质。 !F|#TETrt  
<n-}z[09  
+M=`3jioL  
4. 光线追迹系统分析器-选项 gZHuyp(B  
ZZu{c t9  
#{DX*;1m  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Sr#\5UDS  
可以选择选取光线的方法: ni gn" r  
— 在x-y-网格 L HW\A8  
— 六边形 !w;oVPNg  
— 自由选取 <1%(%KdN[  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
8%ea(|Wjg  
Nr,Q u8  
5. 系统的3维视图 {gkzo3  
k:QeZn(  
("r\3Mvs  
6. 其他系统参数 rV_i|  
系统由单色平面波照明 a-bj! Rs  
照明波长266.08nm r&y0`M  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 2Pm[ kD4E=  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 !Soz??~o/  
— 一个虚拟屏位于焦平面 6|G&d>G$_  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 Db`SNk=  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 4Y5lP00!}  
QHDR* tB:{  
ZO#f)>s2  
H-&T)  
1p5n}|  
7. 光线追迹系统分析器的结果 B{ Ab #  
;0vCZaEF  
光线经过整个光学系统的三维视图
.C*mDi)wZ  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
hl]q6ZK!6  
0H/)wy2ym  
M '#a.z%  
!sG# 3sUe[  
]?6Pt:N2  
fg)VO6Wo&  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 jP{&U&!i  
vvI23!H  
gHo sPY[  
VirtualLab可用于计算点列图。 lz7?Z  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 )GYnQoV4  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 dfP4SJqq  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 ;=p3L<~c`K  
=%ok:+D]  
9. 焦平面上的结果 |z7V1xF  
uc>":V  
V1&qgAy~  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 \i'Z(1  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 Kr5(fU  
焦平面上的光斑尺寸为183mm Rb!y(&>v  
此外,背景颜色也可以预先设置。 E|vXM"zFl  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
U4.$o ]58  
VIHuo,  
10. 总结 d9&   
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 KdBpfPny@  
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。 bp!Jjct  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 *4ido?  
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)。 Wc Gg  
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