利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) {\Pk;M{Y& 74_?@Z( 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 RqROl!6 4'faE="1)S 1. 描述 %
:G78. ■ 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。 f:j:L79} ■ 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。
u7!gF&tA ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 6>?qBWW NbWEP\dS'z 2. 系统 AyJl:aN^ hl]d99Lc
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd `=Mk6$%Cs 3. 透镜系统组件编辑 df{?E): ^|/<e?~I ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ;apLMMsWC ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 .J.}}"+U ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 E2Sj IR} ■ 包括序列光学表面和光学介质。 4n#u?) Iq|h1ie
m+ {UH45#Ua 4. 光线追迹系统分析器-选项 u`EK^\R H_g]q pyf'_ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Rd(8j+Q?ps ■ 可以选择选取光线的方法: 7Kym|Zg — 在x-y-网格 GS*O{u — 六边形 j1Ys8k%$l — 自由选取 3 EAr=E] ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 )t~ad]oM +@$VJM%^7b 5. 系统的3维视图 2k!uk6 f*@
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YBY;$&9 6. 其他系统参数 9f['TG," ■ 系统由单色平面波照明 aT/2rMKPF ■ 照明波长266.08nm zt2#K ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Qc33CA — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 W'Gh:73'} — 一个虚拟屏位于焦平面 lf\"6VIsR — 光束尺寸探测器置于焦平面 ks$5$,^T2o ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 '>[ZfT Z4z|B& )fXxkOd `-nSH)GBM vkLt#yj~ 7. 光线追迹系统分析器的结果 0gyvRM@ x[ ,!SbH
光线经过整个光学系统的三维视图 6n:X
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光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) Z=hn}QY.( "-fyX! y2k's 3{H!B&sb x1
LI& 9[t-W:3c7 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Z$0mKw qZQm*q(jM 7d{xXJ- ■ VirtualLab可用于计算点列图。 B8cg[;e81 ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 h*4wi.- ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 .K940& Ui ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 `U?S 9m +vFqHfmP 9. 焦平面上的结果 tIA)LF v&sp;%I6= 4&]NC2I ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 YC{7;=Pf ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 C _W]3 ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm bz&9]%S< ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 YU87l ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 ),<h6$ Q1h v2*/U 10. 总结 VuBi_v6 ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 Kd#64NSi$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。 b9f5 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 Z\-Gr
2k ■ 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)。 #.j:P# qyIy xJ hO3C _} QQ:2987619807 xoSBMf
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