利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) Y]xFe > b9F:X 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 A#yZh\# ~o_zV'^f@o 1. 描述 s?fO)7ly ■ 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。 4"om;+\ ■ 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。 w$XqxI/& ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 B<p-qPR K n=z=%T6 2. 系统 S%^*h{9u" qG]G0|f
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd 'n>v}__&| 3. 透镜系统组件编辑 ,ln=kj ]4uY<9VL ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 qZV.~F+
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 q =\3jd
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 W~!uSrY ■ 包括序列光学表面和光学介质。 "^Ax}Jr #FZoi:'Q ezq<)gJc 4. 光线追迹系统分析器-选项 lpy(un KW&vX%i(. |7pi9 ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 \y7kb ■ 可以选择选取光线的方法: 6h5,XcO4 — 在x-y-网格 }akF=/M — 六边形 F['<;} — 自由选取 I+!?~]AUuq ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 &OMe'P Knjg`f 5. 系统的3维视图 kKFhbHUZa #:)yh]MP
r(VGdG 6. 其他系统参数 fz[-pJ5[ ■ 系统由单色平面波照明 )B!64'|M ■ 照明波长266.08nm Dcep^8' ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: q-3e^-S* — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 O>M4%p — 一个虚拟屏位于焦平面 a,YU)v^ — 光束尺寸探测器置于焦平面 wn&5Ul9Elb ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 A7hWAq hmG^l4B.T ol7^T |EjMpRNE 4#fgUlV 7. 光线追迹系统分析器的结果 /7o{%~O Jg2*$gL;_
光线经过整个光学系统的三维视图 %8]~+#]p
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) Lc?q0x^s 3c|u2Pl \G~<O071 Z{ AF8r YM`I&!n )_H>d<di 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 EqjaD/6Y` }TDoQ]P ? JliKFD% ■ VirtualLab可用于计算点列图。 ]tnf<5x ■ 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。 0+m4
}]6l ■ 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。 4r-CF#o ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 U'Mxf'q g4U`Qf3 9. 焦平面上的结果 \5q0nB@i5y 0%b!ARix =kiDW6
JJU ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 KrzIL[;2o ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 D3.$Vl,. ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm :%2uZ/cG( ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 'X(Sn3 ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 4^uwZ: l2ww3)Z 10. 总结 1m\ihU ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 loByT
p
^ ■ 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。 }u&,;] ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 '1NZSiv+C? ■ 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)。 }Lc8tj< YX,xC-37y 8v12<ktR` QQ:2987619807 in>.Tax*
|