利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) w5%i YcDKRyrt 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 Wpl/CO5z &5R|{',(Y 1. 描述 zM=MFKhi ~ ■ 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。 b \`S[ ■ 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。 Pb8@owG8 ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 oS..y($TI =s4(Y 2. 系统 RM `qC u>:(MARsR
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd < z2wt 3. 透镜系统组件编辑 @lE'D":? 0Z6geBMc ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 thJ~*
0^ ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 A/'po_'uy ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 rniM[7K ■ 包括序列光学表面和光学介质。 3*=0`}jMJ rjK`t_(= K$M+"#./ 4. 光线追迹系统分析器-选项 ]9y\W}j <8^x
Mjc LQ# E+id& ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ,u2Qkw ■ 可以选择选取光线的方法: tWIJ,_8l — 在x-y-网格 -<6?ISF2 — 六边形 {k)gDJU — 自由选取 'q)g,2B% ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ~.%HZzR6& =otO@22Np 5. 系统的3维视图 ~pQN#C)CO> ~x9]?T
a9.yuSzL 6. 其他系统参数 )e,O+w" ■ 系统由单色平面波照明 ]h,rgO; ■ 照明波长266.08nm aE`d[dSG ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: IQ
I8v — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 zOs}v{8" — 一个虚拟屏位于焦平面 e(?w h — 光束尺寸探测器置于焦平面 Jo\P,-\( ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 y'K2#Y~1e $0 olqt: 1g{Pe`G, \x}\)m_7M< fgdR:@]- 7. 光线追迹系统分析器的结果 h= sNj E&P2E3P
光线经过整个光学系统的三维视图 Oo|PZ_P
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) 5.9<g>C Mqr_w!8d u
S1O-Q> 3=YpZ\l} Wb-C0^dTn p%3z*2,( 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Y &Cb
RRIh;HhX } a9Ah:.7/ ■ VirtualLab可用于计算点列图。 0ra'H/>Ly ■ 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。 aTuu",f ■ 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。 V\;Xa0 ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 +i&<`ov W,<q!<z\t 9. 焦平面上的结果 q!ZM Wg aOwjYl[?p vk92j? ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 6O7s^d&K ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 5 #K*75> ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm }Kp!, ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 8=`L#FkRp ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 k
QuEG5n.- ^+_rv 10. 总结 ,vR?iNd:q[ ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 r)*23 &Ojs ■ 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。 94"+l@K ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 h'y%TOob ■ 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)。 Y[{:?i~9, 'ToE Y3 0gd`W{YP QQ:2987619807 xb,XI/
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