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infotek 2024-11-26 07:57

利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统

示例.0082(1.0) Q'Tn+}B&  
S9BJjo  
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 ZtT`_G&  
^YZ#P0 y  
1. 描述 & Gt9a-ne  
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。 BW;u? 1Xa  
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。 J{ Vl2P?@  
此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 _ 8>"&1n  
1WKDG~  
2. 系统 &_6:TqJ  
'huLv(Uu  
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
3N21[i2/m  
3. 透镜系统组件编辑 .PxM #;i2  
}1P  
在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 >JMKEHl.q  
透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 XDGZqkt  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 3WY W])  
包括序列光学表面和光学介质。 WveFB%@`;  
"8I4]'  
!]nCeo  
4. 光线追迹系统分析器-选项 (qrT0D6  
{m?x},  
=EJ"edw]%0  
分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 9.B7Owgr89  
可以选择选取光线的方法: .wSAysiQ|P  
— 在x-y-网格 pf_ /jR  
— 六边形 uI[*uAR  
— 自由选取 ;a`X|N9  
每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
:KLD~k7yA(  
^J_hkw~gO  
5. 系统的3维视图 G dU W$.  
>R<fm  
-G 'lyH  
6. 其他系统参数 u| c+w)a  
系统由单色平面波照明 K36B9<F  
照明波长266.08nm ._Xtb,p{  
后端的探测器用来分析透镜系统的性能: wW4S@m  
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 qu%s 7+  
— 一个虚拟屏位于焦平面 2'U9!. o  
— 光束尺寸探测器置于焦平面 [}p.*U_nw  
焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 <GN?J.B  
_1'Pb/1  
P$Q&xN<#)  
@El<"\  
M\f0 =`g  
7. 光线追迹系统分析器的结果 rzHa&:Y  
4/?Zp4g  
光线经过整个光学系统的三维视图
*zWn4BckN  
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
o{p_s0IX;S  
v2{s2kB=  
&?6w 2[}  
j+hoj2(  
N3<Jh  
d ] ;pG(  
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 #8jd,I% L  
_O%p{t'q<  
* U4:K@y  
VirtualLab可用于计算点列图。 }o- P   
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。 h6i{5\7.  
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。 rR~X>+K  
你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 ;G]'}$`/q  
(?y2@I}  
9. 焦平面上的结果 5nAF=Bj  
59J9V3na  
!++62Lf  
在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Yur)_m  
在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 nh)R  
焦平面上的光斑尺寸为183mm N-E`go  
此外,背景颜色也可以预先设置。 -d'|X`^nE  
该测量采用均方根(RMS)计算法。
"lf3hWGw  
h+D=/:B  
10. 总结 ~+yo;[1Yc  
VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 wt S*w  
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。 T(^8ki  
此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 C/Bx_j((  
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)。 T9-a uK0d  
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