利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) hX$k8 o0 -78
t0-lM 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 wjoxfPnf q3T'rw%Eh 1. 描述 n8A*Y3~R ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 u_e}m>[S ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 #]:yCiA ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 z]=A3!H/Y hn)mNb! 2. 系统 }c|Xr^ [#)-F_S
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd vxZvK0b620 3. 透镜系统组件编辑 q,^^c1f ;,JCA#
N ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 IBQmm(+v ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 Uj0DX>I ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 >7@F4a ■ 包括序列光学表面和光学介质。 5=.,a5 Ca*^U- !R[o6V5T 4. 光线追迹系统分析器-选项 C \H%4p1r K
S,X$)9 bxc#bl3 ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 L 2Os\ ■ 可以选择选取光线的方法: 1}QU\N(t — 在x-y-网格 +<"sC+2 — 六边形 .B"h6WMz — 自由选取 f<!eJO:<' ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 EbY%:jR +[V?3Gdb 5. 系统的3维视图 p(v+j_ak i0L)hkV
X[(u]h` 6. 其他系统参数 A>xFNem ■ 系统由单色平面波照明 {E@Vh
■ 照明波长266.08nm ]{0
2! ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 0KHA5dt — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 x!tCK47Yq — 一个虚拟屏位于焦平面 lmp0Ye| — 光束尺寸探测器置于焦平面 Xi6XV3G ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ,-vbR& _Sosw|A =eDVgOZ) <Ktx*(D 3EI$tP @4 7. 光线追迹系统分析器的结果 DdN{=}A egYJ.ZzF0
光线经过整个光学系统的三维视图 `(q+@ #)
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) vO&%sjvH vc^qpOk "/(J*)%{ *FQrmdwb]L "/S-+Ufn
1Vp['& 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 KWLI7fTgj$ HKP<=<8/O }~:`9PV)Z% ■ VirtualLab可用于计算点列图。 !eMz;GZ ■ 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。 Z7V1e<E ■ 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。 l <Tkg9 ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 Y#=0C*FS dli?/U@hO 9. 焦平面上的结果 G yvEc3|@ o3#qp>R [GyW1-p33w ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 >KNiMW^V ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 /3Zo8. ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm ;/XWX$G@ ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 MXh0 a@*] ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 QgqR93Ic z{wJQZ9" 10. 总结 "iMuA ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 9f\Lon4lX ■ 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。 -lQ8
&eB ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 @>}!g9c ■ 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)。 [i==
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