利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) n>@oBG)! dJ$"l|$$ 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 YK|bXSA[ ^u3V
E 1. 描述 hW{j\@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&.D
[{& ■ 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。 8r3A~ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 P[s8JDqu o7IxJCL=Q 2. 系统 jzU.B u. .<kqJ|SVi
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd F~A 'X 3. 透镜系统组件编辑 l5L.5$N XL7h} ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 >0Q|nCx ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ^CwR!I.D}4 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 %,+leKs ■ 包括序列光学表面和光学介质。 2^?:&1: >X*Mio8P#
4CGPOc 4. 光线追迹系统分析器-选项 t&?im< JN7k 2]{ 6 uKTGc4 ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 _X@v/sAy ■ 可以选择选取光线的方法: 2NB L}x — 在x-y-网格 q^6 +!&" — 六边形 L(X6-M: — 自由选取 |_uaS ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 GR\5WypoJ $s<Ne{? 5. 系统的3维视图 =4 h+
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>>[G1 6. 其他系统参数 WxF:~{ ■ 系统由单色平面波照明 g2unV[()_ ■ 照明波长266.08nm {3&|tk!* ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: xW92ch+t — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 9c JH" — 一个虚拟屏位于焦平面 %vBhLaE — 光束尺寸探测器置于焦平面 `5H$IP1XhA ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 V2N_8)s9W 3"F`ZJ]= ETB6f j(~ *'&|( *b];|n{ 7. 光线追迹系统分析器的结果 m*mm\wN5 6m6zA/
光线经过整个光学系统的三维视图 a
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光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) j2 !3rI : }`-B0 (ND4Q[*6 }x&N^Ky3c |{,KRO0P T~b>B`_ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 f-r]
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g& ■ VirtualLab可用于计算点列图。 t!IaUW ■ 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。 bO<CR ■ 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。 X6^},C'E.: ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 3QpYmX<E DS<}@ 9. 焦平面上的结果 uPniLx\t: A19;1#$= E#s)52z=B ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 nVJPR ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 bMU(?hb ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm _sbp6ZO_ ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 ~@kU3ZGJZ ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 gkHNRAL h`3eu;5) 10. 总结 8|$3OVS ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ~(]0k.\ ■ 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。 hI( SOsKs ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 &hk-1y9QS ■ 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)。 F-*2LMe JCW\ *R }cN@[3v QQ:2987619807 +Y+Y6Ac[}
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