利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) l|WdJn
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[4p~iGC 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 c~1+5& ylFoYROO 1. 描述 clhmpu ■ 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。 HpbSf1VvAf ■ 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。 I8ZBs0sfF{ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 1f3c3PJ ,"6Bw|s 2. 系统 r{+P2MPW !U6q;'
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文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd m5c=h 3. 透镜系统组件编辑 244[a]
%&; oRDqN] ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 &A/k{(.XP ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 Gm`#0)VC ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 6&8uLM(z ■ 包括序列光学表面和光学介质。 $<NrJgQ `kE ;V!n? c{"=p8F_ 4. 光线追迹系统分析器-选项 9w)W| 9 sej$$m R +8xC%eE ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 pL [JGn ■ 可以选择选取光线的方法: XRQz~Py — 在x-y-网格 <cof — 六边形 gWK[%.Jnw — 自由选取 $U/|+*
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 %XC3V7 a,ff8Qm 5. 系统的3维视图 o;[?b'\[d $@Bd}35 J
gZf8/Tp\z 6. 其他系统参数 #fGI#]SG? ■ 系统由单色平面波照明 rp&XzMwC4 ■ 照明波长266.08nm n0a|GZyO] ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: E|,RM;7 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Xp67l!{v — 一个虚拟屏位于焦平面 IGnP#@`5] — 光束尺寸探测器置于焦平面 ?zk#}Ex1 ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 >0X_UDAWz ,=IGqw h_>DcVNIx K[q{)>,9 @sdHB./ 7. 光线追迹系统分析器的结果 e,K.bgi mu*RXLai
光线经过整个光学系统的三维视图 %lK/2-
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) `GU Gy. b 8a8CY,n{ 4{lrtNd~K 4JO[yN 14pyHMOR H$ZLtPv5 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 $Ph#pM( PjG^L
FX Y"U t ■ VirtualLab可用于计算点列图。 JP,yRb\ ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 d-cW47 ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 *'cyFu$ ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 (V x2*Aw] 3\ {?L 9. 焦平面上的结果 egmNX't6f5 5W!#,jz (fun,(R6" ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Qv
WvS9] ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 j Gp&P ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm ipe8U1Sc ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 `iNH`:[w ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 0N87G}Xu JJHO E{% 10. 总结 {)n@Rq\=v ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 SE$~Wbj? ■ 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。 /# d^ ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 R>t?6HOcp ■ 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 `nm}4M dczq,evp z"c,TlVN3 QQ:2987619807 RT.
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