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 4x=rew>Ew #$%9XD3 1. 描述 *Xt#04_ ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 it\{#rb=4 ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 ]y$D@/L@ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 BD,JBu] &Z5$
5,[ 2. 系统 =2bW"gs
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文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd ]c+qD,wqt> 3. 透镜系统组件编辑 4QK([q o(>!T=f ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 |Wj)kr !| ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 #O^H?3Q3 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 x2/|i?ZO ■ 包括序列光学表面和光学介质。 ^o"9f1s 5 Mq42^m:qe wCeSs=[ 4. 光线追迹系统分析器-选项 OnF+ ][ :6En} E3.=|]W' ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 hT^6Ifm ■ 可以选择选取光线的方法: @fT*fv
— 在x-y-网格 Xca Y'k# — 六边形 Q5r cPU>A — 自由选取 SS
O$.rp ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 G=!Y ~q g 29u"\f a 5. 系统的3维视图 DyG3|5s1R XYWGX;.=
O?D*<rwD 6. 其他系统参数 V8NNIS ■ 系统由单色平面波照明 s[h'W~ ■ 照明波长266.08nm 5)V J ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: A2uSH@4 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 :cG_aOkid — 一个虚拟屏位于焦平面 Hm`9M.5b — 光束尺寸探测器置于焦平面 f&H):. ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 >AV-i$4eQ@ ~({aj|Y (E&}SI~ ;_of' 9Z6] ];8E 7. 光线追迹系统分析器的结果 :doP66["! 3A4?9>g)KU
光线经过整个光学系统的三维视图 Jm\'=#U#
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) ep3_G\m <'-}6f3 el.;T*Wn YQ4;X8I`r W*u Yb|0 TWEmW&Q 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 /^DDU!=(< Ngu+V }a"T7y23 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 WHvN6 ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 &y mfA{s ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 4kT| /bp ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 @&S4j]rq \5k[ "8~ 9. 焦平面上的结果 wP6~HiC [}9R9G>" ZBdZr ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 b@Ik
c< ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ^lB1- ;ng ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 7cr+a4 T33 ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 lK9us ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 `{N0+n {LbcG^k 10. 总结 d&wg\"E ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 [O&2!x ■ 利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 aa.EtKl ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 6*S|$lo9B ■ 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)。 VDx=Tsu-
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