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 A)nE+ec1 CrX1qyR 1. 描述 ABhQ7
x| ■ 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。 GUsJF;;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。 >7QC>ws% ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 DXfQy6k' e`%<D[- 2. 系统 @G=_nZxv iM{cr&0
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd <&}N[ 3. 透镜系统组件编辑 qWI8 >my11 >):>Pz%U ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 MNKY J ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 "%+9p6/ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 e41r!od ■ 包括序列光学表面和光学介质。 \B8[UZA.& \-:4TuU wmit>69S 4. 光线追迹系统分析器-选项 eo4v[V& `w%Qs)2 P".rm0@R ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 iKgH
:[j ■ 可以选择选取光线的方法: 4% 2MY\ — 在x-y-网格 :"Kr-Hm` — 六边形 6/L34VH — 自由选取 2QV|NQSl ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 wmFS+F4`2 /3d6Og 5. 系统的3维视图 );V.le}%( A)D1
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]s~ 6. 其他系统参数 ~01Fp;L/ ■ 系统由单色平面波照明 w0fFm"A|W ■ 照明波长266.08nm lhJZPnx~ ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Tw9?U,] — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 5x'
^.$K > — 一个虚拟屏位于焦平面 Bfr$&?j# — 光束尺寸探测器置于焦平面 <z-+{-?z~ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ~*ll,<L: KoTQc0b! t
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8 ) 7. 光线追迹系统分析器的结果 RL1cx| %x|0<@b7-
光线经过整个光学系统的三维视图 [xg&`x9,.
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) xX{gm'3UYa 4'0rgS TllIs&MCe FFID<Lf/2 "TePO7^m Y+_t50S 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 !Ytr4DtM
;bes#|^F _0qp!-l} ■ VirtualLab可用于计算点列图。 Y`
tB5P ■ 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。 y4N=v{EbL ■ 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。 5j-?Uf ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 $qh?$a SHP_ 9. 焦平面上的结果 tD\%SiTg=b +umVl Cw&U*H ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 @j?)uJ0Q ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 *9xv0hRQ%? ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm SpiI9)gp ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 84u%_4/ ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 W&8)yog. o<8=@ ^T 10. 总结 MLn \b0 ■ 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-e*% ■ 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。 mA>u6Rlc ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 6$*ZH* ■ 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<=Y.P_2
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