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 jPZaD>! \</b4iR)LT 1. 描述 ,#?uJTLH ■ 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。 d;mx<i=/ ■ 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。 e]=lKxFh&l ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 !V2/A1? :>Rv!x` 2. 系统 03E4cYxt5 \;u@ "
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd Rp7ntI: 3. 透镜系统组件编辑 RPd}Wf 3"n\8#X{ ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 jO*l3:!~ \ ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 L@`ouQ"sa ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 r$Co0!. ■ 包括序列光学表面和光学介质。 B/~%h | ~vlype3/EF h\v'9 4. 光线追迹系统分析器-选项 Urr#N ;{h CF !l]dR@e ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 >{\7&}gz ■ 可以选择选取光线的方法: 8#!i[UFdj — 在x-y-网格 e@:sR — 六边形
`\Hf]b — 自由选取 w2_bd7Wp< ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 \%^%wXfp E|'h]NY 5. 系统的3维视图 r'QnX;99T {ZY+L;eg1
g~(E>6Y 6. 其他系统参数 F1L:,.e` ■ 系统由单色平面波照明 "HE^v_p ■ 照明波长266.08nm jck}" N ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: s(X;Eha — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 (Jz;W<E — 一个虚拟屏位于焦平面 5j~$Mj` — 光束尺寸探测器置于焦平面 P#=`2a#G ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 `{qG1 ^%O]P`$ 8\:NMP8W\ ,#pXpAz/ }.s~T#v 7. 光线追迹系统分析器的结果 M Y|w c("_bOAT
光线经过整个光学系统的三维视图 $56,$K`H
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) {%_L=2n6 bw\@W{a%q (<^ yqH? 6{txm+U yn#X;ja- D9M:^ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 )ZN|t?| JQ"U4GVp i':C)7 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 qgfi\/$6 ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 KZ/=IP= ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 i[ mEi| ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 ~?(N aA,!<^&} 9. 焦平面上的结果 AvW:<}a, Cg(Y&Gxf. vh$%9ed ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 b9!FC$^J ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 L*:jXmUM_~ ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm N0r16# -g ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 9g<7i ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 d@qsdYu-* Y=Kc'x[,Zj 10. 总结 ~;N^g4s ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 :5{wf Am ■ 利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 ')$+G152 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 4M2j!Sw ■ 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)。 .hifsB~
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