利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) x3L3K/qMg ;o\0:fzr 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 bwo" s[w j0sR]i 1. 描述 KM|[:v ■ 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。 {M]m cRB( ■ 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。 $Q|66/S^ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ]"^GRFK5 n<7#?X7 2. 系统 0[0</"K%1m /Mf45U<
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd &l%#OI}OE 3. 透镜系统组件编辑 #]I:}Q51 GZ@!jF>!u ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 hNFMuv
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 x>5#@SX
J ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 '<m[ ■ 包括序列光学表面和光学介质。 *Yov>lO )zt*am; 0; OpT0 4. 光线追迹系统分析器-选项 2:i`, PG)dIec [HIg\N$I8C ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Lm'Ony^F ■ 可以选择选取光线的方法: LL-MZ~ZB — 在x-y-网格 z]\0]i
— 六边形 +(r8SnRX — 自由选取 CN:
36 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 Jx_ OT C &cDnZ3Q; 5. 系统的3维视图 1kl4X3q6 a&ZH
xgJ2W_ 6. 其他系统参数 ~&k1P:#R ■ 系统由单色平面波照明 Old5E& ■ 照明波长266.08nm -CY?~WL& ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: " I`<s < — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 W32mAz; — 一个虚拟屏位于焦平面 V|xR`Q — 光束尺寸探测器置于焦平面 J_U1eSz<j ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ~mK9S^[ i/oaKpPN LUKdu&M *;+lF GC$Hp!H 7. 光线追迹系统分析器的结果 62%.ddM4 ~b8U#'KD
光线经过整个光学系统的三维视图 <JYV
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光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) ]t7<$L v.\1-Q? T\8|Q@ h{J2CWJ J9I!d.U uGc}^a2 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 &bs/a]?Z7 v?!x,H$Qd 8K6yqc H ■ VirtualLab可用于计算点列图。 0l^-[jK) ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 &cayhL/% ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 sqJ?dIBH ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 k=w%oqpN Q>JJI:uC4 9. 焦平面上的结果 6BLw 4m=h fX#Em'Ab[ ?$pp% ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 q%Obrk ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 \ tF>< ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm J'b*^K ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 ,V.X-`Y ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 >=6tfLQ EmVE<kY. 10. 总结 MPT*[&\- ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 vDv:3qN7( ■ 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。 4[Hf[. ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 vUvIZa ■ 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)。 1 nX/5z_U @lDoMm,m' P8).Qn QQ:2987619807 QP >P
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