利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) Q\
U:~g3 uF1~FKB 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 W9D86]3Y E
,|xJjh 1. 描述 %l,,_:7{ ■ 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。 p;tVn{u ■ 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。 >rJnayLF ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 E#ul IgD w8Sp<6* 2. 系统 IHJ=i- 1@QZnF5[
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd V`bi&1?6\ 3. 透镜系统组件编辑 <iH`rP# ?q;Fp ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 \H=&`? ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 PzA|t;* ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 nij!1z|M ■ 包括序列光学表面和光学介质。 `eIenA m6',SY9T $CY't'6Hn 4. 光线追迹系统分析器-选项 \Dd-Xn_b QrYpZZ; o[cV1G ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 1#0{@35 ■ 可以选择选取光线的方法: =y/8^^ — 在x-y-网格 N(y\dL=v — 六边形 ]K/DY Do- — 自由选取 { Fawt: ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 uoXAQ6k rfNm&!K 5. 系统的3维视图 IuNiEtKx
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|b|&XB_<]Z 6. 其他系统参数 K9OYri^TQ ■ 系统由单色平面波照明 KN7n@$8YM ■ 照明波长266.08nm j{Txl\D> ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: .R9IL-3fO — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 %Mk0QKzUo — 一个虚拟屏位于焦平面 R
+WP0&d' — 光束尺寸探测器置于焦平面 z&{5;A}Q@ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 8[J}CdS =9"W@n[>W \'CDRr"uw
AiK wAxrc+ 7. 光线追迹系统分析器的结果 aEWWFN CC@.MA@9N
光线经过整个光学系统的三维视图 ui@2s;1t
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) 9Iz%ht <_XWWT% |j VM&R2s v0YG,)_ yRiP{$E .F(i/)vaq| 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 GF5^\Rf aMvI?y { i}o[- S4 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 2c:#O%d( ■ 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。 *
;Cy=J+ ■ 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。 )JNSZB ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 Hf vTxaK 61jI 9. 焦平面上的结果 d\FJFMW*9 q7-L53.x EoxQ
*/ ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 M>>qn_yq4 ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 gF5a5T, ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm hQDTS>U ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 YI.w-K\ ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 L[20m(6? }-o{ASC# 10. 总结 SJ};TEA
■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 mK [0L ■ 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'>U[Pl7 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 !Wy[).ZAf ■ 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)。 K%Rj8J7|u? GR"Eas.$ DANw1_X\ QQ:2987619807 1[t=XDz/e
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