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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 Im0#_ \  
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。 DAHQ7#qfQC  
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。 Ua](o H  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 .V'=z|   
GJB= 5nE  
2. 系统 f6O5k8n  
 uZA^o  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
xZpGSlA  
3. 透镜系统组件编辑 W%.ou\GN^t  
p#6V|5~8  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 MDqUl:]  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 [bIR$c[G  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 FaVeP%v  
包括序列光学表面和光学介质。 JAA{5@ST  
yccF#zU  
DTi\ 4&41  
4. 光线追迹系统分析器-选项 m=.}}DcSs  
n>-"\cjV  
L^Q q[>  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 [Dou%\  
可以选择选取光线的方法: mE+  
— 在x-y-网格 ]Y%U5\$  
— 六边形 qZ79IX'y  
— 自由选取 YLO/J2['  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
leMcY6  
D3i`ehh  
5. 系统的3维视图 $GcVI ;a  
;s(uaC3  
$k= 5nJ  
6. 其他系统参数 ctB(c`zcY  
系统由单色平面波照明 ~~D =Z#  
照明波长266.08nm gJv;{;%  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: KE k]<b=  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 h~zG*B5F  
— 一个虚拟屏位于焦平面 { 95u^S=  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 fL7u419=  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ?*ni5\y5o  
K0bh;I  
7vf?#^ RlV  
fvUD'sx  
=Lyo]8>,X  
7. 光线追迹系统分析器的结果 Uq8=R)1<|d  
}[%d=NY  
光线经过整个光学系统的三维视图
n$S`NNO{]  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
Bt\z0*t=s  
eJm7}\/6`  
XA%a7Xtni  
y?1<7>L5~  
5W29oz}-S  
aTx*6;-PH  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 on=I*?+R  
>.]' N:5  
Q:#Kt@W  
VirtualLab可用于计算点列图。 _P]!J~$5  
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。 ]XAJ|[]sj*  
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。 $^1L|KgXp  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 DIU9Le  
nfV32D|3  
9. 焦平面上的结果 d'yA"b]  
cIIt ;q[  
=b* Is,R/  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 't5 I%F  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 U =G^w L  
焦平面上的光斑尺寸为183mm .PhH|jrCW^  
此外,背景颜色也可以预先设置。 Qf}^x9'  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
A,2dK}\>  
^S'#)H-8C3  
10. 总结 H%*< t}  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 {MaFv  
利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 j$K[QSn  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ?5oeyBA@  
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)。 5"]t{-PD  
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