利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) ""|;5kJS4 kt\,$.v8 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 ~Lg ;7i1L
q4G$I?4 1. 描述 Y|J=72!]
■ 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。 K=}Eupn= ■ 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。 .n4{xQo,EJ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 3;wiwN' Q>9bKP 2. 系统 o2hZ=+w> J|^z>gP(
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd D]rYg' 3. 透镜系统组件编辑 Dv`"3 qN9 ?$\ ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 "USzk7=&. ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 R$A%Zh6 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ;T8(byH ? ■ 包括序列光学表面和光学介质。 (!J;g|58 aJF/y3 (NDC9Lls 4. 光线追迹系统分析器-选项 V[]Pya|s+ 1LhZmv /"m#mhL ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 RP[`\ ■ 可以选择选取光线的方法: 9^`cVjD5 — 在x-y-网格 {D :WXvI — 六边形 uudd'L — 自由选取 `kv7Rr}Q ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 i gjn9p&_
?*r%*CL 5. 系统的3维视图 K :+q9;g /vi Ic
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,O:p`"3`0= 6. 其他系统参数 \*qradgx$ ■ 系统由单色平面波照明 PApr8Xe ■ 照明波长266.08nm ZWzr8oY) ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ^,vFxN--q — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 MU2kA&LH — 一个虚拟屏位于焦平面 &2[Xu4* — 光束尺寸探测器置于焦平面 T5e#Ll/ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 XeY[;}9 `d4xX@
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3-.g I@O9bxR? 7. 光线追迹系统分析器的结果 C.LAr~P -aE,KQ
光线经过整个光学系统的三维视图 * a1q M?
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) 0T#z"l<L 2Q@Jp`#,4 J kAd3ls '@w'(}3!3R UzIE,A s'l|Ii 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 llh
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e ePI N<F;I ■ VirtualLab可用于计算点列图。 |;t{L^ ■ 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。 #902x*Z'c" ■ 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。 I8B0@ZtV ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 Vkd_&z7 h05FR[</ 9. 焦平面上的结果 c+T`X?.j iS<1C`%> I*(kv7(c0 ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 )b=vBs`% ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 xN}f? ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 6GVAR ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 .]zZw B ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 q
_K@KB "$K]+0ryG< 10. 总结 $F X$nY ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 omy3<6 ■ 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。 w2/3[VZ}l ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 1=sL[I 7< ■ 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)。 u;1[_~ !
9*l!( QHUFS{G] QQ:2987619807 i[FYR;C
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