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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) @ 6VH%  
Z=5}17kA  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 r(xlokpnb6  
hZ /  
1. 描述 QT&Ws+@ s{  
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。 !Pjg&19  
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。 Hn]n]wsLy  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 kG7,1teMk  
X]^E:'E!  
2. 系统 GWE0 UO}  
v]Q_  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
lp%.n= '\  
3. 透镜系统组件编辑 ii] =C(e9  
i I Nu`>I  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 'L+BkE6+%  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 "Ohpb!J9  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 O0*L9C/Q  
包括序列光学表面和光学介质。 +mW$D@Pf  
oHFDg?Z`  
i}{Q\#=#  
4. 光线追迹系统分析器-选项 $=QO_t)?  
&Or=_5Y`  
,( kXF:  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 m~IWazj;A  
可以选择选取光线的方法: >oaEG5%d  
— 在x-y-网格 ex!w Y  
— 六边形 o*ED!y7  
— 自由选取 |DS@90}  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
1,!\7@<CT  
-oT+;2\2  
5. 系统的3维视图 3S|;yOl#X  
 v2=!*  
>{) #|pWU  
6. 其他系统参数 W%ZU& YBc  
系统由单色平面波照明 ;Sl0kSu  
照明波长266.08nm 0aoHv  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: *H<g9<Dn  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 JkDZl?x5  
— 一个虚拟屏位于焦平面 pXEVI6 }  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 !w\;Q8irN  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 f9=X7"dzP  
Im1qWe  
. pEeR  
.wn_e=lT  
>w;W& [  
7. 光线追迹系统分析器的结果 "/h"Xg>q  
wyEgm:Vt  
光线经过整个光学系统的三维视图
eZkz 1j~  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
c)YGwkY,,  
4J|t}  
vX24W*7  
#/=yz<B  
#IA(*oM  
!0+Ex F  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 b<cM[GaV~  
8=AKOOU7>  
u)]sJ1p  
VirtualLab可用于计算点列图。 ~}ZX^l&k{P  
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。 < l ^ Z;.  
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。 9+|,aG s  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 m;1 exa  
B y8Tw;aL  
9. 焦平面上的结果 1OeDWEcB  
>~InO^R`5  
R6.#gb8^oS  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 jM<Ihmh|  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 WX"M_=lc-@  
焦平面上的光斑尺寸为183mm -iX!F~qS,  
此外,背景颜色也可以预先设置。 Ot<!YM  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
$X]v;B)J|  
\{mJO>x  
10. 总结 rqo<Xt`  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 Db:WAjU  
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。 tC~itU=V  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 bv];Gk*Z-  
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)。 W5g!`f  
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