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 bj>v|#r^ ZL&g_jC 1. 描述 4;0lvDD ■ 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。 HoRg^Ai?\ ■ 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。 ?7.7`1m!v ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 IpcNuZo9& ;
Q3n 2. 系统 "2)H'< ~nh:s|l6%M
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd ;kS&A( 3. 透镜系统组件编辑 '+?"iVVo %}Ss,XJ ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 +RYls|f ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 z6jc8Z=O ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 LXC9I/j/ ■ 包括序列光学表面和光学介质。 qQ?"@>PALD d9;g]uj` gT0BkwIV 4. 光线追迹系统分析器-选项 m
g4nrr\ I+[>I=ewa -xEXN[\S ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 1p/3!1 ■ 可以选择选取光线的方法: DVB{2~7 4 — 在x-y-网格 4{rZppm — 六边形 HUv/ ~^< — 自由选取 gy 3i+J ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 {MCi<7j<? XINu=N(g 5. 系统的3维视图 YkniiB[/ DRp~jW(\y
h?BFvbAt 6. 其他系统参数 ^=RffrlZU ■ 系统由单色平面波照明 $o0iLFIX/ ■ 照明波长266.08nm 1m:XR0 P ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: d%RC — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 *n 6s.$p)% — 一个虚拟屏位于焦平面 S+atn]eU@ — 光束尺寸探测器置于焦平面 BGD8w2 ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 HkUWehVm Mn2QZp4 /H(?
2IHC jV>raCK_ 1 u| wMO 7. 光线追迹系统分析器的结果 Crho=RJPR mKL<<L[
光线经过整个光学系统的三维视图 GqaDL3Niqs
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) v9w'!C)b s:#V(<J
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8. 透镜系统后虚拟屏的结果 l_P-j96WD G-xDN59K ftvG\T f ■ VirtualLab可用于计算点列图。 E.7 ■ 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。 pQ=>.JU ■ 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。 "a
ueL/dgN ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 ]h* c,. EQb7-vhg 9. 焦平面上的结果 :PIF07$xl ko.(pb@+ [SHXJ4P* ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 s%C)t6`9 ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ?Z Rs\+{vG ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm \Xm,OE_v" ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 kP#B5K_U| ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 q3.j"WaP Ox&P}P0f 10. 总结 =(NB%} ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 L;VoJf ■ 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。 !sDh4jQ` ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 {QHVo# ■ 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)。 ^W'fA{sr
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