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 * kUb[ wyAh%'V 1. 描述 Bsd~_y}8 ■ 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。 No+BS%F5 ■ 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。 jZvIqR/ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 s$0dLEa9 [ :Sl~ 2. 系统 ]gF=I5jn] vBM<M3
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd Mii&doU 3. 透镜系统组件编辑 ycvgF6Me< [D?d~pB ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 g?Rq .py]! ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 CP$,fj ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 LcNI$g;}Yf ■ 包括序列光学表面和光学介质。 -rHqU| 3Q )" $YJi]:3& 4. 光线追迹系统分析器-选项 n* .<L l <Z7bo ,W/Y@ScC ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 7qWa>fX ■ 可以选择选取光线的方法: -7J~^m2x — 在x-y-网格 Eq=JmO'gHs — 六边形 U^K8^an$ — 自由选取 <A`SC;k\u ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 }>3jHWxLc :3J`+V}9; 5. 系统的3维视图 04}c_XFFE /7Q9(}
oJ#;X R 6. 其他系统参数 2uF'\y ■ 系统由单色平面波照明 * <?KOM ■ 照明波长266.08nm XB:E<I'q!3 ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: \Il?$Kb/ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 9o]!D,u8=5 — 一个虚拟屏位于焦平面 e<~bDFH — 光束尺寸探测器置于焦平面 =Pp-9<&S ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 wNNg"}&P aqQ
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B&EUvY ' 7. 光线追迹系统分析器的结果 `dl^)4J 9PaV*S(\TR
光线经过整个光学系统的三维视图 F+W{R+6
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) 5*Dh#FRp t+,2 p|B )<e,- XujY GNW.n(a GK3cQw 64^3ve3/a= 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 5 (q4o` '?3(& |F qujZz ■ VirtualLab可用于计算点列图。 >]Dn,*R ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 7$*x&We ■ 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。 4]xD-sc ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 M`)3(|4 Oz"_KMz 9. 焦平面上的结果 "od2i\ r*FAUb`bG #;;A~d:V ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 0^F!-b^z ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 'HL.W]( ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm S&Hgr_/}c ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 ITz+O=I4R] ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 Lg-!,Y
]7q|) S\ 10. 总结 r=]$>& ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ^5k~7F. ■ 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。 L_M(Lj ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 Qr-,J_ ■ 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)。
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