利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
1. 描述 tZ=|1lM ■ 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。 >/.jB/q ■ 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。 "e\73?P ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 >@4Ds"Ye"O Brg0: 5H
2. 系统 < :eKXH2 8_>:0(y
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd |'i ?o 3. 透镜系统组件编辑 ocW`sE?EED 7m8:odeF ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 /Y\q&} ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ,t1s#*j\!q ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 \iEJ9V ■ 包括序列光学表面和光学介质。 ;ACeY xop\W4s_ !5m~qet. 4. 光线追迹系统分析器-选项 ]]V=\.y 5.0;xz}#y uTbMp~cYB ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 $\4O r ■ 可以选择选取光线的方法: ~c1~)QzZ — 在x-y-网格 _;(QMeR — 六边形 ,aWfGh#$ — 自由选取 \<%FZT_4~ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 8v;T_VN `~=Is.V[ 5. 系统的3维视图 YRl4?}r2 &:+_{nc,
A^c5CJ_ 6. 其他系统参数 )[sSCt] ■ 系统由单色平面波照明 *OE>gg&?Nh ■ 照明波长266.08nm dnPr2oI?I ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 1nLFtiki — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 r:^`005 — 一个虚拟屏位于焦平面 yNx"Ey dk` — 光束尺寸探测器置于焦平面 =(k0^#++G ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 m}
=<@b:l 6d 8n1_ kS7T'[d .fW`/BXE |4Q><6"G 7. 光线追迹系统分析器的结果 pk=z<OTb }Ty_} 6a5
光线经过整个光学系统的三维视图 'Uo:b<
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) n_] OYG>U QaEXk5>e gwF@'Uu z!j`Qoh?V9 }fxH>79g U(qM( E 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 .^1=*j(; Ix5yQgnB}j Un[#zh<4 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 qdu:kA:] ■ 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。 5O%}.}n ■ 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。 ` }Hnj* ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 7~`6~qg. u09OnP\ 9. 焦平面上的结果 tv|=`~Y <$9AP ^jhHaN]G^ ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 _H3cqD ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 pK1(AV'L ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm o_$r*Z|HG ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 p-/x Md ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 )5V1HWjU en~(XE1 10. 总结 cRfX ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 T@HozZ ■ 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。 h/w- &7t ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 4Y/!V[ ■ 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)。 Em.?
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