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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) {:ZsUnzm  
6+W`:0je  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 K%3{a=1  
V[avV*;3i  
1. 描述 {]3Rk  
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。 5sguv^;C5  
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。 mE"},ksg  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ;Ff5ooL{  
qTrb)95  
2. 系统 DW0UcLO  
G\/7V L  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
'-vzQd@y  
3. 透镜系统组件编辑 u8Oo@xf0Fr  
{O (@}  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 9q>rUoK^  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 N2\{h(*u  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 |5#iPw_wMY  
包括序列光学表面和光学介质。 ]_y0wLq  
#6F/:j;  
a:}&v^v  
4. 光线追迹系统分析器-选项 Cbjx{  
faPgp  
8mv}-;  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 31`Eq*Y)4  
可以选择选取光线的方法: (cdtUE8  
— 在x-y-网格 d <Rv~F@  
— 六边形 CINC1Ll_24  
— 自由选取 } TsND6Ws3  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
X'.*I])  
,,CheRO  
5. 系统的3维视图 2t 1u{  
#*x8)6Ct  
G_)(?  
6. 其他系统参数   7)  
系统由单色平面波照明 e2vL UlL8  
照明波长266.08nm  Mt   
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: P"ATqQG%D  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 'D17]Lp~.  
— 一个虚拟屏位于焦平面 Fv2U@n6'v  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 rLJjK$_x  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 KXbD7N.  
pPnJf{  
boWaH}?0'  
6[SE*/E@L  
@zAav>  
7. 光线追迹系统分析器的结果 j6r.HYX!  
Fa^I 1fk  
光线经过整个光学系统的三维视图
_~a5;[~  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
hH*/[|z  
 jgd^{!  
r E<Ou"  
H*VZ&{\7  
#F25,:hY  
D<UX^hU   
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 sB'Z9  
w;8VD`>[|  
IPEJ7 n49  
VirtualLab可用于计算点列图。 04P!l  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 c/ s$*"  
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。 02 6|u|R  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 -:NFF'  
$zYo~5M?i-  
9. 焦平面上的结果 {3R?<ET]mt  
3*;S%1C^  
]] Jg%}o  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 8>l#F<@5  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 #Ss lH  
焦平面上的光斑尺寸为183mm 8zWKKcf7t  
此外,背景颜色也可以预先设置。 LG> lj$hO  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
'Nn>W5#))  
Q~S3d  
10. 总结 [ r;hF  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 JtGBNz!"  
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。 ';.n#  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 8@Hl0{q  
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)。 \o2cztl=  
;JAb8dyS2  
A@qwD300Vo  
QQ:2987619807 sV5S>*A[  
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