利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) -^C^3pms jU~q~e7Te 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 "{TVd>9_ )DR/Xu;b 1. 描述 o03Y w)* ■ 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。 -jXO9Q ■ 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。 r.WQ6h/eZ5 ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 i
n$~(+ mbSG 2. 系统 =Oyn< Veeuw
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd ,)u1r3@I^ 3. 透镜系统组件编辑 wk+| }s Pk2=*{:W ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 GXk]u ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 <m"fzT<" ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 t%S2D ■ 包括序列光学表面和光学介质。 G;jX@XqZ +f){x9
: eDkJ+5b 4. 光线追迹系统分析器-选项 Fy#y.jK9v b8FSVV
7@ J 2H$ALl ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 3ncL351k ■ 可以选择选取光线的方法: 2E0A` — 在x-y-网格 (T65pP_P 7 — 六边形 !c2<-3e — 自由选取 {JGXdp:SB ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 \&XtPQ 4tA`,}ywPq 5. 系统的3维视图 >;s!X(6b .]XBJc
^n%9Tu 6. 其他系统参数 Q8h0:Q ■ 系统由单色平面波照明 (C9{|T+h ■ 照明波长266.08nm %(}%#-X ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: OCN:{ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 qk}Mb_*C) — 一个虚拟屏位于焦平面 ?B{,%2+ — 光束尺寸探测器置于焦平面 qsG}A ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 8-5g6qAS 2Q;g|*] wn Q% 'Eo 7W.z8>p ]K-B#D{P 7. 光线追迹系统分析器的结果 cgV5{|P n!?^:5=s
光线经过整个光学系统的三维视图 N"[r_!
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) WF_24Mw 0Qr|!B:+9) /Z1>3=G by AMe_D pY$DOr-r` Sp-M:,H3H 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 os[i jBr3Ay@< 'GF <_3I2l ■ VirtualLab可用于计算点列图。 Iy;bzHXs ■ 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。 0f;`Zj0l8 ■ 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。 R<Uu(-O- ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 CyKupJ.Fq =<.h.n 9. 焦平面上的结果 h[& \OD,P G\C>fwrP_ z^Y4:^L~I ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 $h|8z ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 7<zI'^l ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm y{9<>28 ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 +![\7 ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 +5N09$f;R _zG[b/:p 10. 总结 jc7NYoT: ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 A3A"^f$$ ■ 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。 eMOnzW|h ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 !{S HlS ■ 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)。 AcIw;
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