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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) : 2?J#/o  
x"~F=jT  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 %b2.JGBqJ  
,ijgqEN  
1. 描述 3ryIXC\v  
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。 wHk4BWg-  
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。 2As 4}  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 qtTys gv  
o(w1!spA  
2. 系统 HH3WZ^0>  
2i#wJ8vrF  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
JY#IeNL  
3. 透镜系统组件编辑 eMVfv=&L<3  
LWc}j`Wd  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 X~Uvh8O  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 _/ZIDIn  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 "g\  
包括序列光学表面和光学介质。 '5KgRK"  
g.X?wyg5  
LpJ\OI*v  
4. 光线追迹系统分析器-选项 m1=3@>  
+/7UM x1  
dfGdY"&  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 f3s0.G#l  
可以选择选取光线的方法: |cJyP9}n  
— 在x-y-网格 ZrnZ7,!@  
— 六边形 cu]2`DF  
— 自由选取 Q <EFd   
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
8HdmG{7.  
ZebXcT ,41  
5. 系统的3维视图 |uQJMf[L)  
Ot(U_rJCi  
|&3m'"(  
6. 其他系统参数 ;_M .(8L  
系统由单色平面波照明 "8J$7g@n@  
照明波长266.08nm D|,d_W  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: "0+_P{w+  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 V#^~JJW^  
— 一个虚拟屏位于焦平面 Z&@X4X"q  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 {bl&r?[y  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 BQmg$N,F  
3Tg  
|[}YM %e  
V"*|`z)  
U5z^R>k  
7. 光线追迹系统分析器的结果 AQU4~g mI  
X3#|9  
光线经过整个光学系统的三维视图
"2)<'4q5)  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
BHOxwW{  
MQ5#6 vJ  
[Oe$E5qv)]  
EE#4,d`J  
nM34zVy  
+|).dm  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 =|bM|8,  
vUR{!`14  
9 }iEEI  
VirtualLab可用于计算点列图。 ?ah-x""Y  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 }k.-xaj  
默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 'ADt<m_$  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 49^;T;'v  
!>Db  
9. 焦平面上的结果 +'2Mj|d@p  
Yvs)H'n=  
_-x|g~pV*  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 uDay||7^g  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 6E{HNPMb>  
焦平面上的光斑尺寸为183mm z*>"I  
此外,背景颜色也可以预先设置。 Ovv~ymj  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
]C3{ _?=  
HsGXb\  
10. 总结 iUFS1SN \  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 IkFrzw p  
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。 h^D? G2O  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 W~aVwO'(  
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)。 g2JNa?z  
B/:q  
H ifKa/}P8  
QQ:2987619807 *r@7:a5  
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