利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) bMqS:+ UQ e1rf 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 h9A=20fj ;rh=63g 1. 描述 10dK%/6/O ■ 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。 _Axw$oYS ■ 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。 {dl@#Tu ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 R8% u9o BhyLcUBuB 2. 系统 ,({%t $H,9GIivD
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd GO#eI]>/r 3. 透镜系统组件编辑 wGz_IL.D R;/LB^X] ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 yK2>ou
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 gcM(K.n ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 :OaGdL ■ 包括序列光学表面和光学介质。 s;[64ca]Q :d~&Dt<c G~lnX^46" 4. 光线追迹系统分析器-选项 /X\:3P (yeN> x}_ -fz( ]d ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 j;rxr1+w ■ 可以选择选取光线的方法: ~bjT,i — 在x-y-网格 t1l4mdp — 六边形 #b=*hi`E — 自由选取 1 rmN) ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 NjA\*M9 =?B[oq 5. 系统的3维视图 `O,"mm^@U \?k"AtL
n22OPvp 6. 其他系统参数 b@1";+(27 ■ 系统由单色平面波照明 0vz!) ■ 照明波长266.08nm 6}mSA@4& ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ?rwHkPJ{* — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 fVBu?<=d — 一个虚拟屏位于焦平面 A%#."2vq~ — 光束尺寸探测器置于焦平面 hniTMO ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Z5>} #mv~1tL QtqE&j nqujT8 t4,(W` 7. 光线追迹系统分析器的结果 -Ly A g>Kh? (
光线经过整个光学系统的三维视图 Ils^t
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) `>$l2,
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Mf nH |G>Lud 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Nxt z1 IQ}YF]I; fxX4 !r ■ VirtualLab可用于计算点列图。 wo!;Bxo
N ■ 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。 T_?,? ■ 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。 <3aW3i/jTc ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 h]okY49hY `wLa.Gzj 9. 焦平面上的结果 N]@e7P'9F V\><6v IDv|i.q3 ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 #_OrS/H ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 \rf2Os ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm +LAj h)m ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 P&]PJt5 ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 HTUY|^^D g JMv 10. 总结 5U&?P ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 5 l(Q#pSX ■ 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。 L%O(
I ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 :>otlI<0t ■ 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)。 S~LTLv:> -nrfu) G ('.r_F QQ:2987619807 ['n;e:*
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