利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) - ]/=WAOK 18~jUYMV 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 qz)KCEs 'o=DGm2H 1. 描述 3it*l-i\ ■ 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。 \0i0#Dt9 ■ 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。 z2R?GQ5 A ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 cAx$W6S n[;)( 2. 系统 #$ka.Pj $? Z}hU
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd LGtw4'yr 3. 透镜系统组件编辑 g^:`h
VV ifWQwS/,a ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 =^zGn+@z ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 d=\TC'd"{ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 !gsrPM ■ 包括序列光学表面和光学介质。 u!HbS*jqq o=zl{tZV _/ 5 4. 光线追迹系统分析器-选项 /A>nsN?:] {a2Gb Q"!GdKM ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 G `eU ■ 可以选择选取光线的方法: 2#qcYU — 在x-y-网格 E&"V~ — 六边形 gLFSZ — 自由选取 Ag{)?5/d_ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 H:Q4!< +~==qLsU 5. 系统的3维视图 '"hSX= ;B }4pv}
@eESKg(, 6. 其他系统参数 V<}chLd, ■ 系统由单色平面波照明 Q4L7{^[X ■ 照明波长266.08nm EKuLt*a/ ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: VV[Fb9W ; — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 8X? EB6=c — 一个虚拟屏位于焦平面 ;eW)&qzK — 光束尺寸探测器置于焦平面 t,A=B(W ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 T'Jl,)" Ofb&W
AD oZL# *Z(h
fC}uIci [_KOU2 7. 光线追迹系统分析器的结果 yr.sfPnJK $EdL^Q2KAy
光线经过整个光学系统的三维视图 &-My[t
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) '!MKZKer tp"eXA0n =<TJ[,h
et ts,V+cEA tQ.H/; ssH[\i 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 qJ~fEX SoFl]^l CLuQ=-[| ■ VirtualLab可用于计算点列图。 +'VYqu/ ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 L@?3E`4/v ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 _0ZBG( ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 d<m.5ECC} fL-$wK<p< 9. 焦平面上的结果 +KTHZpp!c2 rodqa /z}b1m+ ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 sQ[N3 ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 q(2ZJn13f ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm g<$2#c} ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 0<f.r~ ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 (bB"6
#TI ?jvuTS 2 10. 总结 ;R@D ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 {([`[7B>a< ■ 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。 :FmH=pI!= ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 eq<!
■ 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)。 wL>;_KdU` H%}/O;C $e uI QQ:2987619807 xm=$D6O:
|