利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) "}+/0$F ^|{fB,B 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 Tn-]0hWkP }Y ];ccT 1. 描述 TC{Qu;`H+U ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 *9(1:N;# ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 9ufs6z ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 Z2jb>% c+/C7C o 2. 系统 YY~=h5$ 32P ]0&_O
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd 5w{pX1z1 3. 透镜系统组件编辑 *Y0,d`
r+pjv_R ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 8vW`E_n ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 %<|KJb4? ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 9,eR=M]+: ■ 包括序列光学表面和光学介质。 \U>Kn_7m N4jLbnA m9cT}x&j 4. 光线追迹系统分析器-选项 |bnjC $b * -Ep6.v i4rF~'h@ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 NP*0WT_gB ■ 可以选择选取光线的方法: (#M$t!'% — 在x-y-网格 't.F.t — 六边形 ZUW>{'[K — 自由选取 >D62l*V C) ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ]sAD5<; Vp{2Z9]} 5. 系统的3维视图 T["(YFCByg !r0P\
XO~^*[K 6. 其他系统参数 *7ro [ ■ 系统由单色平面波照明 kk+8NwM1 ■ 照明波长266.08nm ITlkw~'G ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: )1
j2 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 c (8J — 一个虚拟屏位于焦平面 hAyPaS # — 光束尺寸探测器置于焦平面 <t37DnCgI ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 )6+W6: n5>N9lc rapca' 0|;=mYa4M k"{U}Y/} 7. 光线追迹系统分析器的结果 {?hjx+v[ p
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光线经过整个光学系统的三维视图 1Di&vpn0u
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) Q*(o;\s 'Sh5W%NM \"Iy<zG IyP].g1"U y8z%s/gRh JvaaBXkS\ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 rSn7(3e4^ H]X)@n> A,qG*lv ■ VirtualLab可用于计算点列图。 C ,hsr ■ 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。 4/>={4Y9 ■ 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。 @CF4:NNHw ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 K^\9R sc60:IxgI 9. 焦平面上的结果 E76:}( _yUFe& P7-3Vf_L ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 )zo ;r!eP ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 !d(V7`8 ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 2_X0Og8s[ ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 "g-NUl`' ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 :TI1tJS~* {+Yo&F}n 10. 总结 e.V){}{V ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 2wQ
CQ" ■ 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。 ]XU#i#;c ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 2-84 ■ 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)。 A4' aB0^ ( Iew%U qa6~N3* QQ:2987619807 za7wNe(s
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