利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 N{`l?t0I v|/3Mi9mz 1. 描述 @NHRuk+ ■ 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。 jo(Q`oxm!> ■ 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。 ]8_h9ziz ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ( Lu.^ QhG-1P3# 2. 系统 eFnsf}(Iy L|2COX
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd &Bp\kv 3. 透镜系统组件编辑 H4m6H)KOG ~r!5d@f.6 ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 "~(&5M\8` ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 &53#`WgJ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 wqwJpWIe ■ 包括序列光学表面和光学介质。 ?V{k\1A x<Zhj3 B![5+ 4. 光线追迹系统分析器-选项 hY1|qp Fkz \i,cL)HM ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ];I| _fXo% ■ 可以选择选取光线的方法: '<0q"juXE — 在x-y-网格 jccW8g~
~ — 六边形 9_Re,h — 自由选取 @*DIB+K ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 #c^Q<&B ZmULy;{<) 5. 系统的3维视图 w}.'Tebu Ft7a\vn*B
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, 6. 其他系统参数 SznE:+ ■ 系统由单色平面波照明 gr
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■ 照明波长266.08nm ?&"^\p ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: _onp%* — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 +2zuIW. — 一个虚拟屏位于焦平面 4Z}bw# — 光束尺寸探测器置于焦平面 B\_u${C ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 BJ9sR.yX62 Y(y9l{' A(n=kx {}pqxouE s3-ktZ@ 7. 光线追迹系统分析器的结果 '%EZoc/U @ >(u:.
光线经过整个光学系统的三维视图 8sIrG
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) f%{Tu` CjQ"o Qw ^V}R(gDu}s Uk:.2%S2 Q$)|/Y)) /Tj"Fl\h 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 F36ViN\b ,%h!% nz! qd+[ShrhqZ ■ VirtualLab可用于计算点列图。 _GO+fB/Q1 ■ 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。 Zva ■ 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。 0sd-s~; ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 b#g
{`E JYd7@Msfc 9. 焦平面上的结果 DAnb.0 F:J7|<J^F naIv= ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 v'Vt
.m&9& ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 QP%kL*=8 ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm |WAD $3 ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 ch>Vv"G> ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 6B''9V:s -2&i)S0R 10. 总结 `<J#l;y ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ahtYSz_FM ■ 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。 -@L's{J{M ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 :B=8_M ■ 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)。 ^%8qKC`Tt
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