首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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) MzP7Py 8.  
X5khCL Hi  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 d5>H3D{49  
VL/|tL>E^  
1. 描述 =e}H'5?!  
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。 gi-Yqco  
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。 E^rbcGJ  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 !TP@- X;  
_9?I A  
2. 系统 w~ ;I7:  
2<][%> '  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
.!6>oL/iF  
3. 透镜系统组件编辑 ncX/L[L  
3VUWX5K?  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 u- o--q  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 T /mI[*1xI  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 xxm%u9@s  
包括序列光学表面和光学介质。 NziZTU}  
I"t(%2*q  
U^.4Hy&D  
4. 光线追迹系统分析器-选项 'r@:Cz3e*I  
qA:#iJ8w  
eVR5Xar  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 +hRmO  
可以选择选取光线的方法: YqV8D&I  
— 在x-y-网格 Y(+^;Y3U  
— 六边形 N,J9Wu ZJ\  
— 自由选取 .p ls!  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
"GQl~  
p:OPw D+  
5. 系统的3维视图 {0@& OO:w  
/{{UP-  
jr /lk  
6. 其他系统参数 1TM~*<Jb  
系统由单色平面波照明 `Rd m-[&  
照明波长266.08nm a6h>=uT [  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: IF +i3#$  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 D&ve15wL  
— 一个虚拟屏位于焦平面 ZO7&vF}  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ]=EM@  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 J@ L9p46,  
Y2R\]FrT  
j.i#*tN//  
<N(oDaU  
EQe5JFR  
7. 光线追迹系统分析器的结果 '>k{tPi.  
 2T)sXBu  
光线经过整个光学系统的三维视图
P0i V<T4^  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
T%F0B`  
"{E q hR~  
+-a&2J;J'  
J R PSvP\  
$>R(W=Q  
RkuuogZ  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 -/D|]qqHm  
(9gO tJ  
)B!d,HKt;  
VirtualLab可用于计算点列图。 W"Jn(:&  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 }sxn72,  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 kLS(w??T  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 XMRNuEU  
r,N[)@  
9. 焦平面上的结果 ;$BdP7i:  
]bgY6@M  
~/IexQB&  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 O!Wd5Y  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 cE{ =(OQ  
焦平面上的光斑尺寸为183mm _ jAo:K_Z  
此外,背景颜色也可以预先设置。 S='syq>Aok  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
-@IL"U6  
O4No0xeWo  
10. 总结 BwJuYH7QJ$  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 o0p T6N)  
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。 0+b 0<  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 #vf_D?^  
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)。 n~Szf  
z8Q"% @  
Gqyue7;0,  
QQ:2987619807 3]n0 &MZAR  
查看本帖完整版本: [-- 利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计