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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) <o()14  
-`q!mdA2  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 =~O3j:<6  
&;ddnxFI  
1. 描述 esSj 3E  
■ 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。 ]B(}^N>WH  
■ 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。 ;*qXjv& K  
■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 uO1^Q;F  
^iEf"r  
2. 系统 S<]k0bC  
yam'LF  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
49E| f ^q  
3. 透镜系统组件编辑 \Nik`v*Pd  
:gRrM)n  
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 `{YOl\d_  
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 A(&\wd  
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 G--vwvL  
■ 包括序列光学表面和光学介质。 ;VCV%=W<  
?:vg`m!*  
'dwsm7Xd  
4. 光线追迹系统分析器-选项 `GqF/?i  
MDa[bQ NM  
i/!{k2  
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 '(r?($s  
■ 可以选择选取光线的方法: tz65Tn_M  
— 在x-y-网格 AIl`>ac  
— 六边形 W\<OCD%X  
— 自由选取  e#5WX  
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
Onqapm0  
;Uch  
5. 系统的3维视图 ?z)2\D  
q#Otp\f  
5Zc  
6. 其他系统参数 hK4ww"-  
■ 系统由单色平面波照明 2 br>{^T  
■ 照明波长266.08nm ZD50-w;  
■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ? }^ y6  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 >*/ |t L  
— 一个虚拟屏位于焦平面 xz@*V>QT  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 )`k+Oyvi<  
■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 T:Q+ Z }v+  
Fc=F2Mo?  
iU0jv7}n  
LU*mR{B  
$m>( kd1  
7. 光线追迹系统分析器的结果 X%!?\3S  
U#Kw+slM  
光线经过整个光学系统的三维视图
RU.j[8N$  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
x2~fc  
1\-lAk!   
4cm~oZ  
pkIQ,W{Ke  
f3,Xb ]h  
/q]fG  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 -[=@'N P  
S]ndnxy"b  
^l(,'>Cn  
■ VirtualLab可用于计算点列图。 6EWCJ%_  
■ 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。 KPK`C0mg@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。 z,qNuv"W  
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 C>l (4*S  
'6WZi|(a  
9. 焦平面上的结果 UWCm:eRQ  
1:h(8%H@"  
@uxg;dyI~  
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 kyB>]2  
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 B 4e}%  
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm qqYQ/4Ajw  
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 u8~5e  
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。
Dxr4B<  
^SUo-N''  
10. 总结 _}`y3"CD7  
■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 aIfB^M*c5  
■ 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。 8r.MODZG/  
■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 jN+2+P%OL  
■ 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)。 yK2>ou  
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