利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0)
kJ[r.)HU `~k`m{4.a 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 AC&)FY Y!qn[,q8 1. 描述 RIdh],- ■ 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。 XT%\Ce! ■ 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。 OaeX:r+&Q ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 f Hd|tl fvBL? x 2. 系统 NpLZ
,|H /P%OXn$i/
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd E! GH$%:; 3. 透镜系统组件编辑 ;V0^uB.z xQ,My ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 LE}V{%)xD ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 K;Fs5|gFU ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 vdIert?p ■ 包括序列光学表面和光学介质。 #1De#uZ kt2W7.A5 |R&cQKaQ` 4. 光线追迹系统分析器-选项 0PD=/fh[ Ji)Ys
ebV %WF]mF T_ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 G
_-JR ■ 可以选择选取光线的方法: 4G2iT+X- — 在x-y-网格 %E2b{Y; — 六边形 F}~qTF;H — 自由选取 <&RpGAk%I ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 8+@j %l j =&I9d;7 5. 系统的3维视图 yu>)[|- s[bQO1g;*
U'aJCM 6. 其他系统参数 U#Wg"W{ ■ 系统由单色平面波照明 QpD-%gN ■ 照明波长266.08nm r yNe=9p ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: HtV8=.^ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 |*$0~mA — 一个虚拟屏位于焦平面 X;]Ijha<* — 光束尺寸探测器置于焦平面 UvR.?js(O ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Z 4QL&?U
1ixBwnp? $0Ys{m !oa/\p F0kdwN4; 7. 光线追迹系统分析器的结果 Lpohc4d[V +ib&6IU
光线经过整个光学系统的三维视图 xzHb+1+p
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) #&X5Di[A X-*LA*xbN 3Cgv($xl& n^|SN9_r =o4gW`\z 2HO2 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 [y~kF?a S!rVq,| d ,FwpHs $A ■ VirtualLab可用于计算点列图。 (mplo|> ■ 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。 dVg'v7G&V( ■ 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。 pgQ^w0BQV ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 G.r .Z0 %l?*w~x 9. 焦平面上的结果 PeIKx$$Kl{ l9e=dV:pH W_6gV ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 =ld!=II ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 }@"v7X $ ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm *R}p9;dpO ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 SAiaC _ ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 wrc1N?[bn ;l^'g}dQ^ 10. 总结 #&ei ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 4
|bu= T ■ 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。 B}nT>Ub ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 M3Qi]jO98 ■ 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)。 H_,4N_hL 39MOqVc (|#%omLL QQ:2987619807 gF`hlYD
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