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infotek 2021-10-22 13:23

利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统

1. 描述 sWLH"'Z  
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_g!Mh  
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。 qSL~A-  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 UDa\*  
lG X_5R  
2. 系统 qjvIp-  
oX1{~lDJl  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
HR k^KB  
3. 透镜系统组件编辑 +)d7SWO6]!  
akA C^:F  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 JvLa@E)  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 K:sC6|wG  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 =CO#Q$  
包括序列光学表面和光学介质。 y `w5u.'  
~E7=c3:"  
s^AZ)k~J(  
4. 光线追迹系统分析器-选项 ps?B;P  
YPav5<{a  
b;sjw5cm_  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 !Lj+&D|z  
可以选择选取光线的方法: P!2[#TL0  
— 在x-y-网格 X?.LA7)CK  
— 六边形 utwqP~  
— 自由选取 NvlG@^&S  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
-n$fh::^  
Eq/%k $6#1  
5. 系统的3维视图 *gzX=*;x+?  
%S4pkFR  
%7rWebd-  
6. 其他系统参数 f_Q_qckB%x  
系统由单色平面波照明 <El6?ml@  
照明波长266.08nm +#y[sKa  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: (@?PN+68|  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 xlaBOKa%  
— 一个虚拟屏位于焦平面 5 gbJTh<JU  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 u_U51C\rb  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 jW+L0RkX  
s?*MZC  
cB7=4:U  
8aD4 wc  
O-vvFl#4  
7. 光线追迹系统分析器的结果 t1 .6+  
52#@.Qa  
光线经过整个光学系统的三维视图
Si]8*>}-B  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
z|SLH<~  
x3my8'h@  
=lG5Kc{B  
rT ~qoA\  
,*V{g pC7  
 g=:C/>g  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 dDy9yw%f?  
Piz/vH6M}  
d&0^AvM@  
VirtualLab可用于计算点列图。 "sRR:wzQu  
左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 )vk$]<$  
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。 (byFr9z  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 I=pT fkTT  
j=d@Ih*  
9. 焦平面上的结果 *Ta*0Fr=9|  
,.f GZ4  
U:xr['  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 sEL[d2oO  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 PhM3?$  
焦平面上的光斑尺寸为183mm fN>o465I6  
此外,背景颜色也可以预先设置。 pFD L5  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
W!z=AL{  
i3>7R'q>  
10. 总结 o$YL\ <qp  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 *B`wQhB%  
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。 e ?H`p"l  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 @QMMtfeLj  
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)。 dM7-,9Vc  
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