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一個離軸拋物面反射鏡的幾何場追跡
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一個離軸拋物面反射鏡的幾何場追跡
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發(fā)表于: 2020-12-14
示例.0077(1.0)
" L,9.b
[fvjvN`
關鍵詞
:聚焦,幾何場追跡,衍射場追跡
N0\<B-8+,>
N$:-q'hX
1. 描述
P39oHW
JdWav!PYm
■
該案例中介紹了幾何場追跡+引擎的使用并示范了如何獲取一個探測器面上的傳輸場的電磁場信息。
eHd7fhW5
■
幾何場追跡引擎可用于計算焦點前的場分布。
v|]"uPxH?
■
幾何場追跡引擎的計算結果被轉換成一個諧波場。
U^)`_\/;?
■
諧波場通過衍射傳播(嚴格的SPW算子)到焦點。
:+ 1Wmg
[[';Hi^
2.
系統(tǒng)
2!b##`UjA7
N Mx:Jh-YN
文件名:UseCase.0077_GeometricFieldTracing_Through_OPM.lpd
{9XNh[NbP
3. 系統(tǒng)配置
I};*O6D`
^1_[UG
■
系統(tǒng)包含一個平面波
光源
,光源直徑12mm x 12mm。
g\IwV+iDf
■
光源為單一
波長
為532nm的單色光源。
8=0I4\
■
離軸反射鏡置于光源后20mm處
S>j.i
■
反射鏡可將
光線
偏折90°,焦距20mm,直徑20mm x 20mm。
%S$$*|_G
■
在反射鏡編輯對話框中,可以通過一個定位的球面參考點(焦點)選擇反射通道。
AKk&
Wfc~"GQq4
4. 反射鏡的幾何結構/反射通道
!3DY#
]-SJ";aU
■
通過這個定位規(guī)則以將探測器置于焦平面的位置上。
tAY{+N]f
■
在該
光學
系統(tǒng)中,我們采用3個探測器
qss)5a/x.
— 虛擬屏(在焦平面位置)
J^<uo(
— 虛擬屏(置于焦平面前300um->轉換平面)
HGd.meQ
— 為幾何場追跡+引擎采用的場轉換器(置于焦平面前300um->轉換平面)
/J&DYxl":
■
轉換器是用戶體驗計劃的一部分,現在還不能作為集成組件使用。
]0|A\bE\S
■
在不久的將來,幾何場和衍射場追跡技術的組合使用將會得以實現。這也是用戶體驗的一部分。
),xD5~_=q
-g|ji.
5. 轉換器的編輯選項
0bIgOLP
SN\c2^#
?gjx7TQ?
%9S0!h\
■
場轉換器對話框如左圖所示。
A%^7D.j
■
用戶可以輸入:
)%n$_N n
— 場尺寸
{c*5 )x!
— 采樣距離
)Z['=+s%
■
轉換器中可以使用這些
參數
。
g+<[1;[-
■
這些函數很快也可以進行自動化應用。
'ShK7j$
* >8EMq\^
6. 光線追跡系統(tǒng)分析器仿真結果
vP? T
;G3?Sa7+
?~yJ7~3TS<
_jgtZ
JAXD\StC
7. 光線追跡引擎結果
Eciu^
Aq3\Q>klH)
"VU/Ucb7
8. 幾何場追跡+結果
'V&Uh]>
F*>#Xr~/
v7`{6Pf_$
9. 焦平面上的傳播
j|!t3}((
■
通過衍射傳播算子,轉換的場信息可以傳播到焦平面。
mo(>SnS<
■
在傳播功能區(qū),可以選擇傳播算子。
#h4FLF_w
■
在該案例中,我們選擇自動傳播算子。
G'(rjH>q
WY!4^<|w"
10. 傳播操作說明
;YW@ 3F-h
6DgdS5GhT_
v_WQ<G?
■
輸入衍射傳播距離300um(轉換器與焦平面間的距離)
}N$f=:iI
■
自動傳播算子選擇嚴格的平面波頻譜算子。
)58~2vR
|d*a~T0
11. 焦平面上的結果
&;L=f;
:Q@/F;Z?
;DR5?N/a
Pt/]Z<VL
12. 總結
0(:SEiz6s
m]8*k=v
■
VirtualLab Fusion軟件中,用戶可以使用幾何場追跡引擎。
Pw