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 ./l^Iz&0 C
9{8!fYp 1. 描述 j-$F@p_2F ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 3bU(ea^e$ ■ 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。 D,hZVKa ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 _A/q bm VY1&YR}Y 2. 系统 9'"
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文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd {r>iUgg 3. 透镜系统组件编辑 1SK|4Am T%Nm ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 QKB*N)%6 ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 % S vfY { ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ;}>g/lw ■ 包括序列光学表面和光学介质。 hj4mbL "ZYdJHM gVscdg5 4. 光线追迹系统分析器-选项 Ip_deP@ G(;hJ'LT `qs[a}%'>" ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 iwVsq_[]L ■ 可以选择选取光线的方法: })F.Tjf* — 在x-y-网格 ?h|&kRq — 六边形 ud
grZ/w] — 自由选取 a\l?7Jr ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 )W,.xP eYQPK?jo 5. 系统的3维视图 I6e[K(7NY V] 0T P#
oniVC', 6. 其他系统参数 tv 7"4$T ■ 系统由单色平面波照明 eHl)/=' ■ 照明波长266.08nm )45#lE3TH ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: $a#-d; — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 2L(\-]%f — 一个虚拟屏位于焦平面 t9eEcqMg — 光束尺寸探测器置于焦平面 /$'|`jKsB ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 259R5X<V 2
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O|[= 7. 光线追迹系统分析器的结果 aN?^vW< `8lS)R!
光线经过整个光学系统的三维视图 H3>49;`
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) 8= "01 fNk0&M f2iA5 rCV] ){I!orQ aoHAB<.C NCa3")k 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 N8KH.P+ mJ>msI
@ ]|_UpP8EP ■ VirtualLab可用于计算点列图。 6PyW(i(bs ■ 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。 i4}+n^oSYo ■ 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。 cH:9@> '$a ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 A}4 ", 4DgH/Yo 9. 焦平面上的结果 {\vcwMUzZ POI|#[-V U1;&G ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 \C<'2KZR, ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 u?rs6A[h# ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm ,4HZ-|EOZ ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 #b9V&/ln ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 (Xl+Zi>\{ | Di7,$c 10. 总结 :MihVL F ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 }2hU7YWt ■ 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。 WX*
uhR ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 xzXNcQ ■ 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)。 8?hZ5QvA(j
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