利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) IUG}Q7w5 l?X)]1 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 -23sm~` ASSe;+yp 1. 描述 2`V0k.$?p ■ 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。 5o^\jTEl^ ■ 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。 zq$0 ?vGd ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 pCeCR Nah\4-75& 2. 系统 qP9`p4c8i ws;|fY
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd $m-@ICG# 3. 透镜系统组件编辑 MbQ%'z6D =+VDb5= TV ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 }+:X= @Z@ ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 8qUNh# ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ayg^js2, ■ 包括序列光学表面和光学介质。 wF-H{C' Kciz^)'Z tt&{f <* 4. 光线追迹系统分析器-选项 Eh *u6K)Z F:Yp1Wrb < [t?:CgI)E ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 MMQ\V(C ■ 可以选择选取光线的方法: ~'Korxa — 在x-y-网格 OP``+z> — 六边形 3my_Gp — 自由选取 C)cuy7< ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 cf\GC2+"^$ S`h yRw 5. 系统的3维视图 F~GIfJU \O*W/9
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3'55!DE 6. 其他系统参数 ~qE:Nz0@ ■ 系统由单色平面波照明 P(p|NRD@1 ■ 照明波长266.08nm Om8Sgy? ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: j9f Q V — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 1/=6s5vS} — 一个虚拟屏位于焦平面 Jb|dpu/e — 光束尺寸探测器置于焦平面 5_rx$avm ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 k4JTc2b h\|T(597. 2t3)$\ylQp ^aqBL <,t6A?YoMP 7. 光线追迹系统分析器的结果 -{p~sRc& FY,)iZ}Pq
光线经过整个光学系统的三维视图 b}ODc]3
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) &3 x
[0DV L}tP_ * CeUC[cUQU T?*f}J u"U7aYGkY 76cT}l&.h8 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 nz/cs n ]&"01M~+K O]?PC^GGY ■ VirtualLab可用于计算点列图。 xH>j ■ 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。 j
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■ 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。 ,a":/ /[ ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 dTQW /kAHQ B#o6UO\ 9. 焦平面上的结果 Lr*\LP6jx3 ey`E
E/WV T@ zV ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 a6 "-,Kg ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 p<\7" SB= ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm (~?p`g+I.P ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 ZtX
CPA! ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 RVh{wg x-~=@oiv 10. 总结 CTQJ=R" ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ,Y7QmbX^ ■ 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。 WIw*//nw ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 xks Me ■ 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)。 ^MvBW6#1 5a5)hmO RB 5I/lF oy7 QQ:2987619807 QVkrhwp
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