利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) g9F?z2^ \73ch 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 "kF g P!k{u^$L 1. 描述 kcxAd ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 Oow2>F%_# ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 (7*}-Uy[C ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 =g|FT i}?>g -( 2. 系统 #.[k=dj >LuYHr
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd :M5l*sIO2 3. 透镜系统组件编辑 T[j,UkgGo #$y?v%^ ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ehY5!D1Q ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 t#"Grk8Mz& ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ?z
u8)U ■ 包括序列光学表面和光学介质。 Xha..r vr^qWn 8\gjST* 4. 光线追迹系统分析器-选项 Na Cy@ `P ,d$H " SX-iAS[< ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 _J [P[(ab ■ 可以选择选取光线的方法: B7vpsSL — 在x-y-网格 OZ!^ak — 六边形 1aABzB
^ — 自由选取 @\I#^X5lv ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 t0?\l) 5/z/>D; 5. 系统的3维视图 )sp+8 G*v,GR
29q _BR *: 6. 其他系统参数 2f_:v6 ■ 系统由单色平面波照明 ;jTN| i' ■ 照明波长266.08nm W*w3[_"sr ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: =mmWl9'mJ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 @xZR9Z8]L — 一个虚拟屏位于焦平面 /H+a0`/ — 光束尺寸探测器置于焦平面 q"_QQ~ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 61
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gqT! jlg(drTo (_{yB[z>` *_g$MI 7. 光线追迹系统分析器的结果 T9q-,w/j; KCDE{za
光线经过整个光学系统的三维视图 W+1^4::+
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) R_xRp&5 ^y4Z+Gu[ dGTsc/$ 5ms(Wd Ld-_,-n K 'I#W
lg 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 ?b5^ xi;`ecqS< maR"t+ ■ VirtualLab可用于计算点列图。 d8x;~RA ■ 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。 ~.lPEA %% ■ 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。 fLAw12;^ ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 t<?,F @!d{bQd, 9. 焦平面上的结果 7 x?<*T m<2M4u !_Z&a ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 5.J.RE"M ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 -;k+GrLr^ ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm *siFj
CN< ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 '>C5-R:O ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 S?BG_J6A7 tIS<U(N; 10. 总结 t.\dpBq ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 U\!X,a*ts{ ■ 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。 =zs`#-^8 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 }f7j8py ■ 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)。 6/dI6C! gr-OHeid t#eTV@- QQ:2987619807 iM3V=&)
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