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 #<)u%)` Y40{v(Pi 1. 描述 e-Eoe_k ■ 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。 [
%r :V" ■ 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。 H4)){\ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ;i1H {hB zd+8fP/UB 2. 系统 Z_S~#[\7^] norWNm(n
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd I'C{=? 3. 透镜系统组件编辑 {>Zc#U' 7Rq;V=2YV ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 Lt_7pb% ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 kz+P?mopm ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 5pz%DhjLo ■ 包括序列光学表面和光学介质。 .HMO7n6)8l v50=D/&w i_V~SC` 4. 光线追迹系统分析器-选项 ppS,9e- c8#A^q} "GgK,d}% ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 7kHEY5s
" ■ 可以选择选取光线的方法: p9Ks=\yvL — 在x-y-网格 eEXer>Rm
— 六边形 S.BM/M — 自由选取 \DpXs[1 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ']>@vo4kK{ wR1M_&-s 5. 系统的3维视图 ?%F*{3IP -k=02?0p+
10{ZW@!7 6. 其他系统参数 _a^%V9t ■ 系统由单色平面波照明 q*,];j/>k ■ 照明波长266.08nm Uk5jZ| ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: g6+}'MN:5 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 /wVrr%SN — 一个虚拟屏位于焦平面 j$a,93P5 — 光束尺寸探测器置于焦平面 q B5cF_ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 cOq^}Ohan \_qiUvPf\ sd
xl@ t(}\D]mj '*|Wi}0R 7. 光线追迹系统分析器的结果 # KK>D?.: =.f]OWehu.
光线经过整个光学系统的三维视图 /X{:~*.z
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) Q
>] v?4 H0_hQ:K a=T_I1 ](vOH#E wz<YflF s`U.h^V 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 }mzM'9JH ggIz)</ ;J Fy
8Rj ■ VirtualLab可用于计算点列图。 f =B)jYI ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 XOAZ ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 p
eQD]v ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 -$!`8[fM [R TB|0Q 9. 焦平面上的结果 Ol"*(ea-TX 8(&Jy RT 8HS1^\~(6l ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 -y;SR+ ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 uW},I6g ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm e?rp$kq7 ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 aOFF"(]Cl ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 Yh\}
i n(\5Z& 10. 总结 E=+v1\t)] ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 <E[X-S%& ■ 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。 GcmN40 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 Ii_X^)IL( ■ 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)。 -}_-#L!Q
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