利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) D!Pq4'd( 1e{IC= 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 ?!d&E?9\ ijK"^4i 1. 描述 R?"q]af~ ■ 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。 b)qoh^ ■ 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。 `-J%pEIza ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 PIoLywpRn P"IPcT%Ob% 2. 系统 ?kH8Lw~{5W gv-xm
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd '}Z~JYa0 3. 透镜系统组件编辑 jZ~n[
f+Q 5A3xVN= ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 qzKdQ&vO ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 xqG[~)~ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 [ 0KlC1= ■ 包括序列光学表面和光学介质。 Gi?/C&1T %\dz
m-d(C ,*&:2o_r 4. 光线追迹系统分析器-选项 (3Two} |@
s,XS p93r'&Q ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 6z#acE1)M ■ 可以选择选取光线的方法: 8QLj[" — 在x-y-网格 Cz\ew B — 六边形 mGJKvJF
— 自由选取 Oj3.q#)`Z ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 S >X:ZYYC 75f"'nJ) 5. 系统的3维视图 wsZF;8u t M/>7pZW
Q kEvw< 6. 其他系统参数 Dwr)0nk ■ 系统由单色平面波照明 cdl&9-} ■ 照明波长266.08nm .oYl-.E>& ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ?(Dq ?-. — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 "U>JM@0DNm — 一个虚拟屏位于焦平面 aeFe!`F — 光束尺寸探测器置于焦平面 cl=EA6P\X ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 LsqA**= AN8`7F1 DS.RURzd{r 1PVtxL?1P LrM=*Rh,O 7. 光线追迹系统分析器的结果 ]@j*/IP "7'J&^|
光线经过整个光学系统的三维视图 |[<_GQl
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) o{* e'4 sJ;g$TB %p^wZtm W=^#v #>b3"[ | v5!d$Vctu 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 D0&,? u]<,, w28o}$b` ■ VirtualLab可用于计算点列图。 z1PBMSG ■ 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。 bf ]f=;.+ ■ 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。 ddJQC|xR} ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 J*yf2&lI5 Zd^rNHhA 9. 焦平面上的结果 cs,N <| ck ]Do!h _E &A{HkJ ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Y;dz,}re ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 @Lpq~ 1eZB ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 8'r2D+Vwm ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 ][gq#Vx@ ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 eJF5n# 3m]4= 10. 总结 tX9{hC^ ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 8##-EN;ag ■ 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。 FOv=!'So ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 2#KJ asX ■ 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)。 >BR(Wd. J`peX0Stl 63q^ $I QQ:2987619807 R0P
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