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 P;mp)1C ODhq
`?(N 1. 描述 +jyGRSo ■ 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。 x~wS/y
■ 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。 w( _42)v]g ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 u6Lx3 )%3T1
D/ 2. 系统 7 )rL<+
E)ZL+(
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd cD}]4 3. 透镜系统组件编辑 ,&qC
R
sw o:fe`#t ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 u3GBAjPsIk ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 PMV,*`"9"A ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 B4wRwrVI> ■ 包括序列光学表面和光学介质。 f'H|K+bO n|LpM . ]bY]YNt{7] 4. 光线追迹系统分析器-选项 7.6L1srV BP0:<vK{ b*M?\ aA ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Dfa3#{ ■ 可以选择选取光线的方法: 7t:tS7{} — 在x-y-网格 $2?j2}M — 六边形 VqpC@C$ — 自由选取 v{fcQb ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 !hhL", -!:5jfT" 5. 系统的3维视图 RZ xwr /:'>-253
rxH]'6kP 6. 其他系统参数 dK4rrO ■ 系统由单色平面波照明 ~IS8DW$; ■ 照明波长266.08nm DQm%=ON7 ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: <.B+&3') — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 W>)0=8#\ — 一个虚拟屏位于焦平面 fzQR0 — 光束尺寸探测器置于焦平面 Wi'}d6c ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 q*3keB;X gJ'pwSA d6YXITL)\> ElV!C}g ABX%oZ7[|o 7. 光线追迹系统分析器的结果 Bhd)# P q`b6if"
光线经过整个光学系统的三维视图 >m,hna]RZ
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) Oo}h:3? N}K
[Q= U`mX
f#D "+-
'o+ wG3b{0 dD=$$(
je 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 +*:mKx@Nw MQ-u9=ys VTM* 1uXS> ■ VirtualLab可用于计算点列图。 .qO4ceW2-~ ■ 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。 :^v Q4/, ■ 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。 %
D ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 6FA+qYSV >|E]??v 9. 焦平面上的结果 3I_^F&T b-sN#'TDg &aLTy&8Fv ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 6*q1%rs:w ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 A iM ukd, ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm e~N&?^M ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 Q'/sP 5Pj ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 iZ-R%- }B >u&D@7~c 10. 总结 1
:p' ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 nn_O"fZi ■ 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。 %N*[{j= ^ ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 CO='[1"_5 ■ 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)。 $^ee~v;m4
|