利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) $YyN-C K^_Mt!% 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 MwlhL? h]#wwJF 1. 描述 c<8RRYs ■ 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。 x-e?94}^ ■ 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。 g`skmHS89 ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 zgdOugmmt_ '<v/Gl\ 2. 系统 ^:0epj7 ~x>?1K
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd Dw@0P 3. 透镜系统组件编辑 &m'ttUG? )cMW, ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 #\[((y:q ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 3']yjj(gHr ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 '5ZtB< ■ 包括序列光学表面和光学介质。 5 E%dF9q 3KF[ v{ ^}-(8~_en 4. 光线追迹系统分析器-选项 l1RpG" 9*@K l`\ mkCv
f ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Y2DR
oQ ■ 可以选择选取光线的方法: 88dq8T4 — 在x-y-网格 0ang^v;q — 六边形 &DMKZMj<Q* — 自由选取 Daa2.* ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 T4\F=iw4 n%Vt r 5. 系统的3维视图 ?w}E/(r Fn8d;%C
{I!sXj 6. 其他系统参数 8q6b3q:c ■ 系统由单色平面波照明 ~$0Qvyb> ■ 照明波长266.08nm EH'?wh|Yp ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: JZ[~3swR — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 f3 lKdXnP — 一个虚拟屏位于焦平面 4JTFdbx — 光束尺寸探测器置于焦平面 *{]9e\DF ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 EV:y} p",HF% C^@~ *q8L$D "tgaFtC=w 7. 光线追迹系统分析器的结果 <t{T]i+ PNSZ
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光线经过整个光学系统的三维视图 Y
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光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) 2WjQ-mM# P5+FZzQ =o5ZcC .)W'{2J-
lE+v@Kb: G[YbgG=9Y 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Nb[z+V{= p7Yej(B Hnwir!=7 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 ;r[@;2p*( ■ 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。 C:n55BE9 ■ 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*d>WN.;U ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 {89F* T jO}P\p 9. 焦平面上的结果 )#9R()n! Q:\I
%o 8X`Gm!) ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 .c'EXuI7), ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 @0q%&v0 ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm .(tga&] ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 FO{K=9O ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 ,z1X{ y< hIXC 10. 总结 L$7
NT}L ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 lm}mXFf# ■ 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。 8t!/Op? ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 vcsi@! ■ 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)。 ?]}1FP iWu$$IV?- m'$]lf;* QQ:2987619807 zE +)oQ,
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