利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) s3eS` rK- k:I,$"y4 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 +N=HI1^54R 'y\Je7 1. 描述 {;DAKWm@T ■ 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。 Ie(i1?`A8 ■ 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。 ele@xl ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 K(i}?9WD o!:Z?.! 2. 系统 )w0x{_ "h#R>3I1)
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd j1KNgAo<4 3. 透镜系统组件编辑 kL%ot<rt)w 9Q=VRH: ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ss[`*89 ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ?OLd
}8y ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 `0\Z*^> ■ 包括序列光学表面和光学介质。 n9xP8<w8
JD#x+~pb,8 iP0m1 4. 光线追迹系统分析器-选项 >*RU:X K_;vqi^1^& HD^#" ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 UxL*I[z5 ■ 可以选择选取光线的方法: H}$7c`;q — 在x-y-网格 /QY F|%7! — 六边形 }3^m>i*8 — 自由选取 pASX-rb ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 4T31<wk r|EN 5 5. 系统的3维视图 3Do0?~n F%h3?"s
B W<Dmn 6. 其他系统参数 Ea&|kO| ■ 系统由单色平面波照明 mY.v: ■ 照明波长266.08nm &]DB-t#\ ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: |tGUx*NN — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Z1eT>6|]r — 一个虚拟屏位于焦平面 g}NO$?ndg — 光束尺寸探测器置于焦平面 ^ +SE_ -+] ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Z^_qXerjP 6;Z-Y>\c TI'v /=;) _K o#36.S o]4]fLQ 7. 光线追迹系统分析器的结果 YI g(^>sq ;=y"Z^
光线经过整个光学系统的三维视图 0G+Q^]0
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) ob\-OMNs@ A`n>9|R 3>KEl^1DB I8Aq8XBw ^.6[vmmq jVQy{8{G 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 VBX)xQazU t3@+idE b G:<f(Gy ■ VirtualLab可用于计算点列图。 <rBW6o7 ■ 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。 }R%H?&P ■ 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。 BS9VwG<Z ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 AJ\&>6GZ(b Cz0FA]-g 9. 焦平面上的结果 Dh8ECy5k<* $*ff]># jr=9.=jI8k ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 pey=zR! ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 AS7L ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 7?*+,Fo# ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 lU{)%4e` ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 +V4)>< =Hg!@5]H 10. 总结 P8eCaZg?(3 ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 .nPOjwEx&Y ■ 利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 lq-KM8j ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ,8e'<y ■ 可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 =W~7fs V$?6%\M^* S(gr>eC5 QQ:2987619807 |Xt.[1
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