利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) Ht_7:5v& Rxfhk,I 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 ZtofDp5B QGoBugU 1. 描述 &RL
j^A! ■ 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。 GJo`9 ■ 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。 1[k.apn ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 MLk%U 4 p1`")$ 2. 系统 z1vSt[s >= VCKN2'j
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd id:6O+\ 3. 透镜系统组件编辑 cI/Puh^3 mDX
UF~G[ ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 H2oD0f| ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 .;,` bH0 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 uJ9
hU`h ■ 包括序列光学表面和光学介质。 3U!#rz" fB"It~ p 9J4gDw4< 4. 光线追迹系统分析器-选项 U0fr\kM 4E
32DG* OZn40"` ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 25wvB@0& ■ 可以选择选取光线的方法: 7:$zSj#y — 在x-y-网格 W%_Cda5, — 六边形 Q35jJQ$<` — 自由选取 G+V?c1Me ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ;9"6g=q G Ebm$\ 5. 系统的3维视图 j3&tXZ;F }F=lG -x
oF {u 6. 其他系统参数 s_RUb ■ 系统由单色平面波照明 8Luw<Q ■ 照明波长266.08nm sRaTRL2 ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: P&.-c _ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 B82SAV/O — 一个虚拟屏位于焦平面 H*R4A E0 — 光束尺寸探测器置于焦平面 gv}J"anD ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Q8?:L<A gBd@4{y6C. ['JIMcD u81@vEK:_ P`TJqJiY~ 7. 光线追迹系统分析器的结果 F$nc9x[S F7lzc)
光线经过整个光学系统的三维视图 FQqk+P!
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) u 1)
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"N*\. 4B$|UG 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 C<yjGtVD `w
K6B5> H%G|8,4 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 9`Zwa_Tni ■ 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。 \?~cJMN ■ 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。 5Zy%Nam'gN ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 'wd&O03& 716r/@y$6 9. 焦平面上的结果 :`<ME/"YE rPUk%S CA]u3bf~ ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 (K`@OwD ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 n?}7vz; ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm G'0JK+=o ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 eiJ~1HX) ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 m
^'! g\A kf 10. 总结 I'e`?H t ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 1;"DIsz@d ■ 利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 v!6IH ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 v0u, :eZ4 ■ 可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 c$b~?Mx Bh5z4 f <pJ_ QQ:2987619807 -n~%v0D8c
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