利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) (Wj2%*NT 7]i=eD8 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 qrWeV8ur+ .U66Uet>RX 1. 描述 d )}@0Q ■ 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。 l$i^e|* ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 K2W$I H:. ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 /c`s$h4- 4\#!Gv- 2. 系统 ;}=4z^^5 'CrBxaA]s
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd v Ft]n 3. 透镜系统组件编辑 k:+Bex$g 0Hs\q!5Q ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 d1MVhE ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 *zf@J' ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 *\UxdL 22 ■ 包括序列光学表面和光学介质。 C:]&V*d.v4 :HJ@/s!J 5M.KF;P 4. 光线追迹系统分析器-选项 @IB+@RmL Esc*+}ck 6Y#V;/gK!5 ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 0.& B ■ 可以选择选取光线的方法: $U uSrX& — 在x-y-网格 @.4e^Km — 六边形 \F|L y >g — 自由选取 OMr &f8 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 2MNAY%iT 5y}kI 5. 系统的3维视图 pB3dx#l 1I'ep\`"X
4_#yl9+ 6. 其他系统参数 v{R:F ■ 系统由单色平面波照明 Rwy<#9R[x ■ 照明波长266.08nm M5SAlj ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: a"!D @a — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 b&Dc DX — 一个虚拟屏位于焦平面 rKP;T"?; — 光束尺寸探测器置于焦平面 F-=W7 D:[c ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 [5v[Zqud 2iUdTy$ I+) Acy; (Ea)`'/ iNTw;ov 7. 光线追迹系统分析器的结果 (I?CW~3# B:YUb{CJ
光线经过整个光学系统的三维视图 R+c
{Pl
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) Q7ez?]j6 'xO^2m+N; =uZOpeviQ y.zS?vv2g u>G#{$) . Q#X'j 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Q%xvS,oI |JpLMUG MTKd:.J6 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 k$V.hG|6M ■ 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。 x)X=sX. ■ 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。 Y)x(+# ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 =h~\nTN 9d7$Fz# 9. 焦平面上的结果 ^#H%LLt P'prp=JD d83K;Ryd ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 -{
Ng6ntS ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 [Z3B~c ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm ZMSP8(V ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 -U6" Ce ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 RH,1U3? "z
`&xB 10. 总结 S`LS/) ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ub|tX 'o ■ 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?e)2l~C8j ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 #+2|ZfCn% ■ 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)。 /f!CX|U {DPobyvwFk C<!%VHs QQ:2987619807 XYbc1+C
|