利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) ']Gqa$(YC (9%
ki$=}+ 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 7yD=~l\Bbs `E+)e?z 1. 描述 FRd!UqMXY ■ 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。 <`k\kZM ■ 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。 L^bt-QbhO ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 NUbw]Y90~ )Fx"S.Ok 2. 系统 MGze
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文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd fft FNHP 3. 透镜系统组件编辑 M.$Li#So, u\wdb^8ds ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 {a^A-Xh[u ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 "RMBV}<T ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 5Ds/^fA ■ 包括序列光学表面和光学介质。 (|)`~z *GleeJWz w
F6ywr 4. 光线追迹系统分析器-选项 =}>wxO G6(kwv4 BZq_om6 ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 gNF8&T ■ 可以选择选取光线的方法: ^`~M f — 在x-y-网格 >}Qj|05G — 六边形 nlmc/1C — 自由选取 3[I; 3=O ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 '{dduHo (XA=d
4 5. 系统的3维视图 yTzP{I 5OeTOI()&5
j[l6&eX 6. 其他系统参数 f2Zi.?``H ■ 系统由单色平面波照明 @)PA9P | ■ 照明波长266.08nm xxkUu6x# ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Wt5x*p-!C — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 U"$Q$ OFs — 一个虚拟屏位于焦平面 g? N~mca$ — 光束尺寸探测器置于焦平面 ie|I*;# ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 y_EkW
f rE0?R(_ aEU[k>& BCsz8U! AzAD76iNv 7. 光线追迹系统分析器的结果 ?&;d#z*4 f0p+l-iEv
光线经过整个光学系统的三维视图 jJFWPD]u
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) 88}+.-3t$ }/~%Ysl rt">xVl RrrW0<Ed vzV,}
S*c #p&&w1 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 :VwU2 S<}2y 9F
0\v98g<[+ ■ VirtualLab可用于计算点列图。 HUqG)t*c1 ■ 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。 pRI<L' ■ 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。 }L
Q9db1 ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 RtVy^~=G iEx.BQ+ 9. 焦平面上的结果 HT]W2^k #oRm-yDr H.-jBFt} ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 1'ne[@i^/ ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ]jbQou@ ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm Q'-V\G)11 ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 [A$5~/Q{U1 ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 v*Tliw`-U |GuIp8~ 10. 总结 yMdEH-?/ ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 s_]p6M ■ 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。 F) w.q ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ").MU[q%Y ■ 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)。 DxjD/?R8 bqugo ]zp5 6U|xa QQ:2987619807 Bvzu{B%
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