利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) +vtI1LC;_ zl!`*{T{ 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 _}B:SM /M "E5 1. 描述 z3[0BWXs ■ 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。 grhwPnKl ■ 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。 {E~MqrX ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 7E9h!<5v Ilc FW 2. 系统 b]h]h1~hHH Ng} AEAFp
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd e[@q{. 3. 透镜系统组件编辑 1=t\|Th- RZ[r XV5 ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 #?z1cgCg ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 &n:F])`2 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 7^J-5lY3S ■ 包括序列光学表面和光学介质。 Pl
}dA .#b! # ZK[S'(6q 4. 光线追迹系统分析器-选项 9R"bo*RIS ^E7>!Lbvx Tdr^~dcQ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 M9@#W" ■ 可以选择选取光线的方法: ;Db89Nc$ — 在x-y-网格 snBC +`- — 六边形 kgz2/, — 自由选取 j]"Yzt~u ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 9 0[gXj .Wq`qF(; 5. 系统的3维视图 WbS2w @8 wo[W1?|s
i%W,Y8\uf* 6. 其他系统参数 `
m`Sl[6 ■ 系统由单色平面波照明 iw(\]tMt ■ 照明波长266.08nm OX?9 3AlG ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 1Ly?XNS — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 y )v'0q — 一个虚拟屏位于焦平面 x
c-=;|s — 光束尺寸探测器置于焦平面 'C~NQ{1TV ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 *4^!e/ MWCP/~>a2 nYuZg6K =ot`V; Q> flLC\ 7. 光线追迹系统分析器的结果 n\ma5"n0=\ s&lZxnIjc
光线经过整个光学系统的三维视图 UJ)\E
^Hp
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) VbtFM=Dg -[a0\H 8jjJ/Mz` #4''Cs 79a{Zwdd9j j~"X`: = 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 $Tq-<FbM) Ckvm3r\i2 HqU"iY>b ■ VirtualLab可用于计算点列图。 awXL}m[_! ■ 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。 xGqe )M>8? ■ 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。 3u7E?*{sH ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 D;<Qm,[ HF5aU:M 9. 焦平面上的结果 $+ZO{
( \nx^=4*yk 9\Mesf1$o ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 m7e$Z ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 gW6lMyiLb ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm -2tX 15, ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 @}x)>tqD ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 DSy,#yA [8SW0wsk 10. 总结 G_[|N> ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 >lyUr*4PX ■ 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。 r[M]2h ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 GA6Z{U{XS ■ 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)。 vUgLWd 8R:H{)o~s} uHQJ& QQ:2987619807 "~7| !9<
|