利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) 3CPSyF c GyBml1 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 R:[#OH.c KGmAnN 1. 描述 u(8dsgR ■ 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。 2s}G6'xE]P ■ 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。 x+v&3YF ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 7Rn
4gT P1|3%#c 2. 系统 5uJ!)Q Iu^I?c[
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd +`!>lo{X 3. 透镜系统组件编辑
j} w +}eK8>2 ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ,[3}t%Da ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 yh'*eli ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 Ao@WTs9 ■ 包括序列光学表面和光学介质。 ux)Wh.5 @.,'A[D!K GGUwS 4. 光线追迹系统分析器-选项 }0]iS8*tL V(Cxd.u &PX!'%X68h ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ""IPaNHQ ■ 可以选择选取光线的方法: ;@O8y\@ — 在x-y-网格 n6 wx/: — 六边形 s.a @uR^ — 自由选取 ->Fsmb+R ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 M~)iiKw~MY @\+UTkl8 5. 系统的3维视图 O`Htdnu IsjN
xBM
VBW][f 6. 其他系统参数 n^nQrRIp ■ 系统由单色平面波照明 5C9
.h:c4y ■ 照明波长266.08nm V7vojm4O ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能:
iF_u/# — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 {fY(zHC — 一个虚拟屏位于焦平面 =w<iYO — 光束尺寸探测器置于焦平面 Z%
]LZ/O8 ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 c?6(mU\x R<^E?FI
h;mOfF Z7 ++c<|p v!=e]w6{ 7. 光线追迹系统分析器的结果 =@nW;PUZ TN/&^/
光线经过整个光学系统的三维视图 G]dHYxG
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) y^ D3}ds D'Uc?2X,& :Ye~I;"8 X>Z83qV5d! %Rf{v5 T0 cm+|S 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 ~/Y8wxg )&-n-m@E F5{GMn;j ■ VirtualLab可用于计算点列图。 wQM( |@zE} ■ 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。 7,Q7`}gBf ■ 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。 r MJ4w['J= ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 RK_z!%(P kjr q;j: 9. 焦平面上的结果 J3'0^JP* !Wy&+H*0 gL1r"&^L ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 X.rbJyKe ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 G$~hAZ ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm ,S?:lQuK5 ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 "AIS6%, ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 L>N)[;| r%LG>c`^ 10. 总结 Z7Nhb{ ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 WK.,q># ■ 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。 8:]5H}Hi ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 fL gHQ ■ 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)。 FH;)5GGnv k;.<DN _HAr0R8BY QQ:2987619807 2O2d*Ld>
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