利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) [$:L|V!{ $Zkk14 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 6Tc!=lk {+3g*s/HI 1. 描述 T21?~jS ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 \+0l#t$ ■ 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。 ,)aUp4* ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 nE2?3 S> wm9wnAy 2. 系统 %?[0G,JG 3-kL0Q["
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd 2^w{Hcf 3. 透镜系统组件编辑 Kb1@ + ?IoA;GBg ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ;d_<6|*M ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 6s
~!B{Q ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 nV`W0r(f' ■ 包括序列光学表面和光学介质。 {z;4t&5
c++q5bg@) Gvvw:]WgF 4. 光线追迹系统分析器-选项 [F(iV[n% |2rOV&@l9 4x@W]*i ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 \'iy(8i ■ 可以选择选取光线的方法:
/<%L& — 在x-y-网格 vF>]9sMv — 六边形
C?'s — 自由选取 rw0s$~' ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 W"CG&. iM6(bmc. 5. 系统的3维视图 .~q>e*8AH
M=SrZ,W
475g-t2"@ 6. 其他系统参数 i->G{_gH ■ 系统由单色平面波照明 _={mKKoHs ■ 照明波长266.08nm J8Vzf$t}; ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: =qL^#h83y — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 T7O) — 一个虚拟屏位于焦平面 G-;EB — 光束尺寸探测器置于焦平面 y=[{:
■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Kxz|0l D0TFC3.k} u]ps-R_$G 5@I/+D >g@@ yR, 7. 光线追迹系统分析器的结果 Fdq5:v?k )e6sg]#
光线经过整个光学系统的三维视图 v$5D&Tv
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) }n'W0Sa
a3a:H i*A_Po BlcsDB =ka o#BI_#b /g!Xe]Ss 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 R|wS*xd , Gm0}KU @,]W ■ VirtualLab可用于计算点列图。 1F3Q^3+ ■ 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。 kXlI*h ■ 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。 +V[;DOlll ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 /~c9'38 F}1._I`- 9. 焦平面上的结果 )a`kL, pqju@FD* 2pP"dX ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 BqdpJIr ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 %mzDmrzq ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm b' ~WS4xlD ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 [8oX[oP ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 T\:*+W37 ua_,c\iL 10. 总结 Q]VG6x ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 NZFUC D) ■ 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。 PpF`0w=1%l ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ZW@cw} ■ 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)。 6Lg#co}9 <i`s)L <54KWC86)J QQ:2987619807 x;LO{S4Z
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