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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) Pz"!8b-MN  
KV0e^c;  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸  iV71t17  
;D[b25  
1. 描述 Sk$ XC  
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。 R@0ELxzA  
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。 <u"#Jw/VP  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 hGF(E*  
EQ>bwEG  
2. 系统 <_H0Q_/(  
!+H=e>Y6  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
"FaG5X(  
3. 透镜系统组件编辑 1W HR;!u  
xZmKKKd0*  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 _wf"E(c3D  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 9ffRY,1@  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 MnsnW{VGX  
包括序列光学表面和光学介质。 !U/: !e`N  
,Ql3RO,  
DD'<zL[  
4. 光线追迹系统分析器-选项 j &Ayk*  
H$ xSl1>E  
$zz=>BOk  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 -ij1%#tz  
可以选择选取光线的方法: Z[`J'}?|  
— 在x-y-网格 2#1FI0,Pa*  
— 六边形 Hv0sl+  
— 自由选取 V|HSIJ#J  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
^O\tN\g;c  
[;5HI'px  
5. 系统的3维视图 5 |C;]pq  
i`8!Vm  
Ok({Al1A,w  
6. 其他系统参数 Ed*`d>  
系统由单色平面波照明 <WBGPzVZE  
照明波长266.08nm K{>O. 5  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: |_[mb(<|  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 5'V'~Q%  
— 一个虚拟屏位于焦平面 iJrscy-  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 '}4[m>/  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Gh|1%g"gm  
 V|?  
b<.+WkO  
l/rhA6kEU  
[TO:- 8$.  
7. 光线追迹系统分析器的结果 zLXtj-  
YN>#zr+~  
光线经过整个光学系统的三维视图
/e{Oqhf[n  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
N{p2@_fnB  
<!OP b(g2  
`&9#!T.  
R#\8jvv  
"hlIGJ?_=  
={L:q8v)  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Y @.JW  
W+K=M*^D;c  
s:]rL&|  
VirtualLab可用于计算点列图。 @fE^w^K7  
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。 6gR=e+  
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。 +Qc^A  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 zRE7 w:  
qo. 6T  
9. 焦平面上的结果 ] &G5/ ]f  
*iC t4J  
[#R%jLEJ2  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 am"/Anml|  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ryn)  
焦平面上的光斑尺寸为183mm 2Vu|uZd  
此外,背景颜色也可以预先设置。 hCxL4LrF  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
Le3S;SY&  
iPFYG  
10. 总结 "!Qhk3*  
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:!sfhrZ~<  
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。 {YGz=5^  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 'g=yJ  
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)。 E$ngmm[  
~y|%D;  
MZd\.]G@  
QQ:2987619807 I8Zp#'|U  
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