利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) g75)&U`>} Jp=ur)Dj 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 /P Qz$e-!Y
(/-2bO 1. 描述 {%)bxk6 ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 k8Qm +r<p ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 sFT-aLpL@V ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 b(wW;C'#0p 4
B"tz! 2. 系统 _qR1M):yJ b$l@Z&[]
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd ^%VMp>s 3. 透镜系统组件编辑 `p|{(g' ^dJ/>?1 ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 =EA*h_"q9 ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 Cb%?s ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 Cdin" ■ 包括序列光学表面和光学介质。 J'G 6Z7 RLu y;z $8kc1Q 4. 光线追迹系统分析器-选项 CE=&ZHt9 4onRO!G, 7hlgm7^ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 $-Lk,}s.* ■ 可以选择选取光线的方法: d3v5^5kU — 在x-y-网格 a^hDxeG — 六边形 R^.E";/h — 自由选取 kAsYh4[ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 s5F,*< sOhQu>gN 5. 系统的3维视图 {*RyT.J &U^6N+l9
0>}
FNRC 6. 其他系统参数 9tDo5
29 ■ 系统由单色平面波照明 a/A$
MXZ_ ■ 照明波长266.08nm A.8{LY; ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: >`R}ulz) — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 NokAP|<y — 一个虚拟屏位于焦平面 o?BcpWp — 光束尺寸探测器置于焦平面 ~>2@55wElp ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 2I(b ad h;?=:( "xe % IS FR"yGx#$ ZV=O oLt, 7. 光线追迹系统分析器的结果 $lz\te biLx-F c
光线经过整个光学系统的三维视图 O~sv^
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) G;#-CT "Qj;pqR i P gewjx b9b384Q1O kcGs2Y_*& ^NwXvp>7- 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 = m]|C1x 1W*%}!&Gm {=};<;_F ■ VirtualLab可用于计算点列图。 nQbF~ ■ 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。 {/d<Jm: ■ 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。 "O@L
IR7 ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 8s^CE[TA r$7fw}'I 9. 焦平面上的结果 ,tqMMBwC~_ LE$_qX`L 2IDN?Mw ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 6?GR+;/ ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 av|r^zc ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm Xo^P=uf% ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 8NU <lV` ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 lAYyxG# \o}m]v
i 10. 总结 B.
'&[A ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。
Ne>yFl"u ■ 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。 BOqu$f+ ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 :K
J#_y\rt ■ 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)。 jFAnhbbCE BCUn[4Gp b/^i QQ:2987619807 Jw "fqr
|