利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) vgY3L --;@2:lg{ 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 vEf4HZ&w ahx>q 1. 描述 mxor1P#| ■ 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。 infl. ■ 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。 R_M?dEtE> ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 SJD@&m%?[ #/PA A 2. 系统 ~wg:!VWA) EY*(Bw
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd F,
U*yj 3. 透镜系统组件编辑 l/;X?g5+ 5F`;yh+e ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 (c0A.L)
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 W3`>8v1?o ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 a]Lp? ■ 包括序列光学表面和光学介质。 )`^p%k }VDqj}is oIUy -| 4. 光线追迹系统分析器-选项 DNGvpKY@ !9 fz(9 j+>J,axU! ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 06jqQ-_`h ■ 可以选择选取光线的方法: ss;R8:5 — 在x-y-网格 +`?Y?L^
J — 六边形 C9p"?vX — 自由选取 ,{\Bze1fn ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 /}-CvSR !i=nSqW 5. 系统的3维视图 VfT*7_ mPq$?gdp
%Uz(Vd#K 6. 其他系统参数 d)~Fmi; ■ 系统由单色平面波照明 >X*Mio8P# ■ 照明波长266.08nm
4CGPOc ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: t&?im< — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 JN7k 2]{ — 一个虚拟屏位于焦平面 6 uKTGc4 — 光束尺寸探测器置于焦平面 _X@v/sAy ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 2NB L}x q^6 +!&" L(X6-M: |_uaS GR\5WypoJ 7. 光线追迹系统分析器的结果 $s<Ne{? =4 h+
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光线经过整个光学系统的三维视图 Bn>8&w/P
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) CbN!1E6). WxF:~{ g2unV[()_ {3&|tk!* xW92ch+t 9c JH" 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 %vBhLaE `5H$IP1XhA V2N_8)s9W ■ VirtualLab可用于计算点列图。 3"F`ZJ]= ■ 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。 xLx]_R() ■ 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。 Q
X%&~ ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 !0N7^Z"gtz L \;6y*K 9. 焦平面上的结果 _'#x^D
`9 {mr< j2 !3rI ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 : }`-B0 ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 .Lfo)?zG ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm )#LpCM,a ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 5+fLeC; ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 t='# |'); KM`eIw>8 10. 总结 f3UXCp ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 C)cwAU|h# ■ 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。 IEyL];K ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 +*_5tWAc ■ 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)。 [V}S<Xp /<rt1&0 b"TjGE QQ:2987619807 ~b:Rd{
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