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infotek 2020-12-09 17:44

利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统

示例.0082(1.0) c6|&?}F  
fok#D>q  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 G_]mNh  
WG n1pW  
1. 描述 Y8(yOVy9  
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。 D bJ(N h  
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。 JTJ4a8DE  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。  ovO^uWz`  
2XpGgG`2`C  
2. 系统 ".4^?d_^VF  
g!uhy}  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
]CYe=m1<2Q  
3. 透镜系统组件编辑 uy~j$lrn  
,s K-gw  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 oJy/PR 3  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 tWuQKN`_  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 =t2epIr 5  
包括序列光学表面和光学介质。 E*vi@aI  
hZy*E[i  
G39t'^ZK*#  
4. 光线追迹系统分析器-选项 i%2K%5{)$D  
=Ju}{ bX  
Pc<ZfO #  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 teb(\% ,  
可以选择选取光线的方法: pppbn]%Ob  
— 在x-y-网格 ]g :ZokU  
— 六边形 KAZz) 7  
— 自由选取 $fKWB5p|()  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
*h1@eJHMz  
o^D{WH\p  
5. 系统的3维视图 zFI bCv8  
P^UcpU,  
aUV>O`|_  
6. 其他系统参数 ORNE>6J H  
系统由单色平面波照明 r|+Zni]  
照明波长266.08nm H b.oKo$T  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 9]iDNa/D  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 tq[C"| dH  
— 一个虚拟屏位于焦平面 `XQ5>c  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 )? xg=o/?  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 'J}lnt[V  
p%BO:%v  
#,sJd^uI  
W+vm!7wX0  
)%6v~,'3Y  
7. 光线追迹系统分析器的结果 +t f=  
w}iflAnjq  
光线经过整个光学系统的三维视图
ocvBKsfhE`  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
%zGPF  
`#hy'S:e  
Tn|re Xc0e  
| zf||ju  
pR $c<p  
1D$k:|pP~  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 _v\QuI6  
@0G} Q  
+=O:z *O  
VirtualLab可用于计算点列图。 Ur@3_F  
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。 2-]m#}zbP  
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。 ;Zw28!#Rt  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 *UTk. :G5  
*m7e>]-  
9. 焦平面上的结果 xucV$[f  
#Xc~3rg9  
"H({kmR  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 |laq y`D  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ^m~=<4eX  
焦平面上的光斑尺寸为183mm Rj8l]m6U9  
此外,背景颜色也可以预先设置。 V1+IqOXAIp  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
+1rJ;G  
wZ\0<skU  
10. 总结 E'C[+iK6,  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ."2V:;;  
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。 GxBj N7"  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 B::vOg77  
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)。 Y=5hm  
R75sK(oS  
4B |f}7%\  
QQ:2987619807 Xd4~N:  
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