利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) w+QXSa_D DnbT<oEL 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 inO)Y]|f huj 6Ysr 1. 描述 I9xQ1WJc` ■ 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。 zZrUS'8 ■ 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。 T%{qwZc+mJ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 !j'9>G{T B@P +b*% 2. 系统 Up:<NHJT (9!$p|d*
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd wc&%icF*cr 3. 透镜系统组件编辑 :~K c"Pg H7&>c M ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 4bV&U= ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ELh`|X ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ZE+VLV v ■ 包括序列光学表面和光学介质。 ^FaBaDcnl drr
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~(* 4. 光线追迹系统分析器-选项 L9,;zkgo YVcFCl M4MO)MYJ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 L>4!@L5) ■ 可以选择选取光线的方法: &NvvaqJ — 在x-y-网格 !Ee#jCXS — 六边形 3em&7QM — 自由选取 #$vQT} ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 uVnbOqR<X }n!$)W*? 5. 系统的3维视图 dj>ZHdTn \Y37wy4
xqP DL9\ 6. 其他系统参数 (jR7D"I ■ 系统由单色平面波照明 SSoD}N ■ 照明波长266.08nm 3aD\J_ ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: $K_G|Wyi — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 zk\YW'x|r — 一个虚拟屏位于焦平面 IP#w — 光束尺寸探测器置于焦平面 {KH!PAh ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 dfo_R Me*woCos' eSAB :L,K $2tPqZ> GJpQcse% 7. 光线追迹系统分析器的结果 H1!u1k1nl Or {9?;G
光线经过整个光学系统的三维视图 w.AF7.X`1
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) %Z:07|57I[ ;M)l7f V:<NQd itH`
s<E \=3fO( )GbVgYkk 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 <i<[TPv"; w+^z{3> l_?r#Qc7 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 1[?
xU:;9 ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 z8MKGM ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 !YM;5vte+ ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 @<n8?"{5S ;+86q"&n 9. 焦平面上的结果 #b^x! lR ceKR?%8 s L%hVts' ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 GjHV|)^ ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 \A~r~ ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 4hymQ3
g ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 '[T#d! T ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 (]Zyk,[ IY* ~df 10. 总结 MfJs?N0 ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ">-mZ'$#L ■ 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。 LTof$4s ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 e9F\U
■ 可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 |z]O@@j$ Rt%3\?rf 834E
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