利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) i0>]CJG vDsF-u1 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 XIKvH-0& =~&VdPZ 1. 描述 D93gH1z ■ 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。 oe9lF*$/ ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 Or7
mD ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 O5zE {# UbO4%YHt 2. 系统 |d[5l^6 5Q W}nRCZ
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd }AlYNEY 3. 透镜系统组件编辑 }9^@5!qX nq1
'F ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ;r.EC}>m ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 4ZwKpQ6 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 \|.7-X ■ 包括序列光学表面和光学介质。 ];1R&:t L_Q S0_1 X3',vey 4. 光线追迹系统分析器-选项 `PgdJrE &dr@6-xaq 7VAJJv3 ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Rb EKP(uw ■ 可以选择选取光线的方法: ygzxCn|# — 在x-y-网格 .1#kDM — 六边形 0OnV0SIL — 自由选取 D<>@
%"% ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 H}/05e 2}vNSQvG 5. 系统的3维视图 |
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:5b0np! 6. 其他系统参数 z=g$Exl ■ 系统由单色平面波照明 ml0*1Dw ■ 照明波长266.08nm 'RbQj}@x ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: [ *>AN7W — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 6~xBi(m` — 一个虚拟屏位于焦平面 0
ipN8Pg+ — 光束尺寸探测器置于焦平面 eTbg7"waA ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 2'] KTHm \~~ }N4 wNYg$d0M ;j9\b9m @1:0h9% 7. 光线追迹系统分析器的结果 A6!F@Ic[ ]PR#W_&q
光线经过整个光学系统的三维视图 jQ+sn/ROp
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) H,y4`p 0 nB5zNyY4 !5Sd2<N "N5!mpD" Pw[g !h`kX[: 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 _zMgoc7 [{
~TcT F(,UA+$A ■ VirtualLab可用于计算点列图。 ]uQqn]+I! ■ 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。 .iHn5SGA ■ 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。 C\*4q8( ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 y*23$fj( MTOy8 Im 9. 焦平面上的结果 bB}5U@G| i'#Gy,R T~4N+fK ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 OI}cs2m ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 XYrJ/!*. ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm /i]y$^ ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 T~:|!` ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 om h{0jA0 5jxQW
; 10. 总结 ?OlV"zK ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 x[3A+ ■ 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。 [7FItlF%I ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 Np+&t} ■ 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)。 \Ae9\Jp8M hC <O`|lF 9f+>ix,ek* QQ:2987619807 /X'(3'a
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