利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) :GN7JxD# m)"wd$O^w 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 uBA84r%{QQ gvy c(d 1. 描述 n81z0lnr ■ 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。 sY@x(qkIOc ■ 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。 u
ioBId ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 D&nVkZP> +X4/l"| 2. 系统 $^louas& ?0hEd9TU
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd Qv/Kb w
N{ 3. 透镜系统组件编辑 \zv?r:1t [RFF&uy ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 _H)>U[ ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 jblj]/ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 @`H47@e ■ 包括序列光学表面和光学介质。 '.1_anE]
s2;b-0 (^;Fyf/ 4. 光线追迹系统分析器-选项 V7q-Pfh!y q8[I`
V{ .wJv_ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Y=tx
kN ■ 可以选择选取光线的方法: ~CQTPR — 在x-y-网格 <imIgt|`2 — 六边形 ar[*!:! — 自由选取 \A=:6R%Qb ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 mQqv{1 1k?k{Ri 5. 系统的3维视图 -$+`v<[r 3PgiV%]
$9Asr07 6. 其他系统参数 59Lmv
&s ■ 系统由单色平面波照明 {v~.zRW%]r ■ 照明波长266.08nm n2(@uT&> ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: K6nGC — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 j_Qkw ? — 一个虚拟屏位于焦平面 q;L~5q."E — 光束尺寸探测器置于焦平面 z-;2)RkV2 ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 3gNVnmZG v5`Q7ZZ RT$.r5l_@ Y1Sfhs) }J-+^ 7. 光线追迹系统分析器的结果 SxWK@)tP F3pBk)>a\
光线经过整个光学系统的三维视图 +*vg)F:
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) 6im!v<1Qx j&
~`wGM eh5j r~U/t~V=D "JJEF2e@Z L6E8A?>5rD 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 B`i5lD *eb2()B% sfwlv^ ■ VirtualLab可用于计算点列图。 w] =q>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。 ^;=L|{Xl ■ 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。 /swNhDQ"o ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 $bd2TVNV: %}0B7_6B+@ 9. 焦平面上的结果 0}d^UGD TqN4OkCm/ ()+PP}:$A ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 \n`)>- ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 q|_t=YM@ ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm klwNeGF]N ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 \WN,. ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 r}]%(D](v N+M^e`H 10. 总结 Obb"#W@3 ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 y_e$W3bON, ■ 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。 1*o=I-nOa ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 !0k'fYCa ■ 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)。 @f z!]/ X:1&Pdi %zCV>D QQ:2987619807 4Cn%
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