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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) 6^v HFJ$  
zR6^rq*  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 u{(-`Al}L  
+i6XCN1=  
1. 描述 WoX,F1o  
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。 V8IEfU  
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。 :P: OQ[$  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 )@\m0bnF  
JN<IMH  
2. 系统 c(!8L\69V}  
}q<%![%  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
G8Sx;Xi  
3. 透镜系统组件编辑 -40OS=wpA  
.80L>0  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 D_-<V,3t  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ?R\:6x<  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 u<a =TPAU  
包括序列光学表面和光学介质。 i}}}x  
)1 =|\  
>2@ a\  
4. 光线追迹系统分析器-选项 z9IJ%= R  
q+}Er*r  
{wyf>L0j  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 wC4:OJ[d  
可以选择选取光线的方法: ju%t'u\'  
— 在x-y-网格 PXJ`<XM  
— 六边形 YMTB4|{  
— 自由选取 Ceco^Mw  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
_M9-n  
v|K<3@J  
5. 系统的3维视图 2$%E:J+2:$  
Y~ ( <H e?  
_Vf0MU;3f+  
6. 其他系统参数 CxW-lU3G`  
系统由单色平面波照明 ~Y /55uC  
照明波长266.08nm -+w^"RBV  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: SB\T iH/  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 )Y:9sd8g7  
— 一个虚拟屏位于焦平面 D?< R5zp  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 2E d  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 |jwN8@  
-L)b;0%  
1} h''p  
A3=$I&!%  
Z$&i"1{  
7. 光线追迹系统分析器的结果 +Xjevg6DU  
~Q/G_^U:  
光线经过整个光学系统的三维视图
{^qp~0  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
b&~s}IX   
f}U@e0Lsb  
1=.+!Tg  
A/+bwCDP  
>:yU bo)  
69>N xr~k  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 =fZMute  
F"*.Qq  
E8Q Y6gKF  
VirtualLab可用于计算点列图。 :4, OA  
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。 ddiBjp2.!  
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。 m:A1wL4c6  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 W nLMa|e  
si|DxDx  
9. 焦平面上的结果 =TzmhX5  
4fp]z9Y  
:- Al}7  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 4Ev#`i3~  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ]E/~PV  
焦平面上的光斑尺寸为183mm MU/3**zoW  
此外,背景颜色也可以预先设置。 yDdi+  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
E")g1xGaK  
KnjowK  
10. 总结 Q1yj+)_  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 w2/3\3p  
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。 <.lT.>'?  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ~-.^eT kP  
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)。 ; OpN &q+  
hn@T ]k  
'QrvkQ  
QQ:2987619807 ;[~:Y[N  
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