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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) FOc|*>aKP  
G l_\Vy  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 Z^{+,$H@  
]GQv4-y  
1. 描述 Y~:}l9Qs  
■ 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。 6g}^Q?cpV#  
■ 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。 '/ihL ^^@L  
■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 8^8>qSD1  
h4tC. i~k  
2. 系统 ax4*xxU  
U@#?T  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
7AI3|Ts]p  
3. 透镜系统组件编辑 Ir!2^:]!  
P87ld._  
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 : #3OcD4  
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 C%0<1 mp  
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 .F4oo=  
■ 包括序列光学表面和光学介质。 T~s&)wD  
"Ys_ \  
=x=1uXQv5  
4. 光线追迹系统分析器-选项 {5U1`>  
VPWxHVf  
EbG_43SV  
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ,wEM Jh  
■ 可以选择选取光线的方法: ]Mn&76 fu  
— 在x-y-网格 5LO4P>fq  
— 六边形 ^CfM|L8>  
— 自由选取 j\!~9  
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
ylkpYd  
M`)s>jp@w  
5. 系统的3维视图 7X(rLd 6#  
Sc%aJ1  
NR ;q`Xe-  
6. 其他系统参数 Q.r B\8ea  
■ 系统由单色平面波照明 Uy(vELB  
■ 照明波长266.08nm V/`#B$6  
■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 3?.6K0L  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 =>HIF#jU  
— 一个虚拟屏位于焦平面 iPA@<D%  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 Bh\ [ CY  
■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 {'h)  
J f\Qf  
8dr0 DF$c  
X QI.0L"  
|}M~ kJ)  
7. 光线追迹系统分析器的结果 *d^9,GGn-  
\#uqD\DE  
光线经过整个光学系统的三维视图
1f+*Tmc5]Q  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
!}iL O0  
)o05Vda  
^fA3<|  
x%b]e a  
d 8xk&za  
\B*k_W/r@  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 F(T=WR].o  
+i:  E  
)fxo)GS  
■ VirtualLab可用于计算点列图。 p6<E=5RRd1  
■ 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。 *raIV]W3  
■ 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。 zi?qK?m  
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 nvU+XCx  
p +u{W"I`  
9. 焦平面上的结果 ph Wc 8[Q  
PFImqojHd  
2z.k)Qx!Z  
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Gh>"s#+  
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ZkJY.H-F  
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm P Xyyyir{  
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 |usnY  
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。
[{6&.v  
>xxXPvM<`  
10. 总结 ~@b9  
■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 T+ &x{+gZ  
■ 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。 B| $\/xO  
■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 8r7/IGFg  
■ 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)。 d+gk q\  
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