利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) Hv|(V3- 09Y:(2Qri 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 anFl:= r }Nq"s< 1. 描述 YPS,[F'B. ■ 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。 \`WAG>'l5 ■ 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。 M,bcTa8 ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 %YI !{
Ox+}JB
[ 2. 系统 gYfOa`k ;($ 3,d8
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
3vF-SgCV 3. 透镜系统组件编辑 dhI+_z x DX_s:A ■ 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#SGJP ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 j'&a)-Wx_
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 RX\@fmK& ■ 包括序列光学表面和光学介质。 }3y Q*< t[x[X4 4mF=A$Q_/ 4. 光线追迹系统分析器-选项 IR<*OnKn W^dRA xVX _tVrLb7`s ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 }t5pz[zl ■ 可以选择选取光线的方法: *wK7qS~VB2 — 在x-y-网格 >s"kL^ — 六边形 d15E$?ZLH — 自由选取 gj1l9>f>]a ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 T
eBJ Wx-rW 5. 系统的3维视图 _D."KU| v@
OM
s&Qil07Vl 6. 其他系统参数 yy$7{9! ■ 系统由单色平面波照明 [LHfH3[gU ■ 照明波长266.08nm Op:7EdT# ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 8:t1%O$ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 kNTxYJ — 一个虚拟屏位于焦平面 X.<2]V7! — 光束尺寸探测器置于焦平面 8rgNG7d ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 hOF>Dj )z2hyGX O,!4
W\s &1,qC,:! 3W}xYYs]^ 7. 光线追迹系统分析器的结果 T1pMe{ 3Ho<4_I,
光线经过整个光学系统的三维视图 XP_V
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) >l|dLyiae y5bELWA &fWYQ'\> .=-K7.X.) LjA>H>8%[ \ .jT"Z~ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 E>6:59+ t=oTU,< B%d2 tsDw ■ VirtualLab可用于计算点列图。 $2\k| @)s ■ 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。 80qe5WC.2u ■ 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。 I@9k+JB ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
'HDbU#vD 3RTraF 9. 焦平面上的结果 {BKr/) H Ws(#ThA DV!) n 6 ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Oy/+uw^ ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 r)SwV!b ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm =1Mh%/y ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 -KG3_k E ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 27Ve $Q8]v U
i ~*] 10. 总结 b bO1`b- ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 B?tO&$s ■ 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。 y-c2tF@'v ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 \aG:l.IM0 ■ 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)。 +e%U6&l{ ij=}3;L_! 0jN?5j QQ:2987619807 v/yt C/WH"
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