利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) R+^/(Ws'< {t9U]hX%A[ 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 YN\
QwV l]%|w]i\ 1. 描述 MY0Wr%@#0 ■ 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。 (Q\w4?ci ■ 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。 eqLETo@} * ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 cW MZw|t a5&wS@)
; 2. 系统 SBYRN##n_ [7$<sN<'
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd z9VQsC'K 3. 透镜系统组件编辑 YpuA,r;" {8t;nsdm! ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 Uz1u6BF ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 &jj\-;=~Ho ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ;T/' CD ■ 包括序列光学表面和光学介质。 xE + Go ysL8w"t J,E&Uz95% 4. 光线追迹系统分析器-选项 6_9w1
,WE |=7%Edkd _Jx?m ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 EkJo.'0@ ■ 可以选择选取光线的方法: *A_ — 在x-y-网格 u_mm*o~)g — 六边形 >+8mq]8^ — 自由选取 8o~\L=
l ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 2*Gl|@~N 3?fya8W< 5. 系统的3维视图 #{N#yReh 0`OqD d
gs9f2t 6. 其他系统参数 =lVfrna ■ 系统由单色平面波照明 m@jOIt!< ■ 照明波长266.08nm lMP|$C ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: + J_W }G — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 ph69u #Og — 一个虚拟屏位于焦平面 %S@XY3jZY — 光束尺寸探测器置于焦平面 $'e.bh ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 `UeF3~)>E M`"2; Q,jlKgB5: S~m*t i( 1a%*X UT 7. 光线追迹系统分析器的结果 4u:{PN ]Q^oc
光线经过整个光学系统的三维视图 Rov0
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) slw^BK3t G|H\(3hHLZ k
9s3@S ;M}bQ88 \QHM7C T Ws(BouJ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 f!1KGP s'/ug -[+FVvS ■ VirtualLab可用于计算点列图。 W/J3sAYv ■ 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。 $|AvT;4 ■ 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。 Ih"f98lV ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 ,/Xxj\i Oi7:J>
[ 9. 焦平面上的结果 ~~h9yvW7& .o
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| ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 b}[{' ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 mA{gj[@:x ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm MLL2V`vBT ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 q E(`@G ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 JlGyGr^MD 8B\,*JGY2 10. 总结 $k}+,tHtJO ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 `(16_a ■ 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。 vW~_+:),e ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 8f#YUK
sW= ■ 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)。 W*VQ"CW{^] _pk=IHGsB mAXTO7 QQ:2987619807 e?F r/n
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