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 BT1'@qF d&u/7rm 1. 描述 iHn]yv3
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■ 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。 N9PM.nbd% ■ 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。 9C 05 ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 wE \c?*k K{P#[X*5 2. 系统 DmrfD28j~F H7=z%Y9y
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd b?NeSiswn 3. 透镜系统组件编辑 {4 d$]o0V XOwMT,=Z) ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 M!l5,ycF ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 (R<4"QbE ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 eM"mP&TTL ■ 包括序列光学表面和光学介质。 R"o,m g DG m32 L#
1vf 4. 光线追迹系统分析器-选项 @/(7kh+ j1C.#-P[ z n! ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Ve1] ECk ■ 可以选择选取光线的方法: |P7f^0idk — 在x-y-网格 /xbZC{R — 六边形 mO>
M=2A — 自由选取 5O W(] y| ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 F s\P/YX P/9J!.Cm 5. 系统的3维视图 PcHFj+: 3/=QZ8HA&-
{kH^OZ^(e 6. 其他系统参数 pe%)G6@G ■ 系统由单色平面波照明 :t
S"sM ■ 照明波长266.08nm z]|[VM?4L ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: b[;3KmUB — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 7 aD&\? — 一个虚拟屏位于焦平面 X/Rx]}[ — 光束尺寸探测器置于焦平面 M9g\/]Io; ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 :fVMM7 C(HmLEB^ Pq>[q?>? +%\j$Pv pQ:PwyU 7. 光线追迹系统分析器的结果 ^!F5Cz 48 xt,L* B
光线经过整个光学系统的三维视图 cu?(P;mQi
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) dG?a"/MA DjzBG*f/ EJ ~kZ3 Z"|P(]A AE4~M`6D +()t8,S, 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 O\Mq<;|7m a`~eC)T ls7A5 < ■ VirtualLab可用于计算点列图。 tZ
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■ 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。 kok^4VV ■ 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。 qZsddll ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 [H%?jTQ LZC?383' 9. 焦平面上的结果 c_bVF 'Bz |ch^eb^7" ]z=Vc#+! ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 r82o[+$u0K ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 TWR$D ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm SslY]d] ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 7(~H77 ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 e_c;D2'F 4<Sa,~4 10. 总结 0yC`9g)( ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 )|x%o(n ■ 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。 1H4Zgh
U ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 (5q%0|RzRs ■ 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)。 sK%Hx`
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