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 uPa/,"p E"Ya-8d= 1. 描述 {Q{lb(6Ba ■ 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。 )2iM<-uB ■ 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。 jA20c(O ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 xI=}z u5xU)l3 2. 系统 + ")qi= @5{.K/s
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd KzEuPJ? 3. 透镜系统组件编辑 +)/Rql(lY N&6_8=3z ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 o|R*POM ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 C><<0VhU ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 oUW)H ■ 包括序列光学表面和光学介质。 71oFm1m{ [@,OG-"& FRl3\ZDqrb 4. 光线追迹系统分析器-选项 YQN]x}:E+4 ,pQ'w7 >P6^k!R1y ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 .){e7U6b{ ■ 可以选择选取光线的方法: W0+gfg — 在x-y-网格 ,!o\),N — 六边形 C m,*bgX — 自由选取 F&W0DaH ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 Hmz=/.$ e5*5.AB6& 5. 系统的3维视图 |i,zY{GI+2 /3CHE8nSh
v`[Tl 6. 其他系统参数 ^kCk^D-Gz ■ 系统由单色平面波照明 A}>|tm7| ■ 照明波长266.08nm &&(4n?
■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Jcwh|w9D8 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 !$:0E
y(S — 一个虚拟屏位于焦平面 q7 %=`l — 光束尺寸探测器置于焦平面 u4b3bH9U ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 !SLP8|Cd fP^W"y s)=!2A Y ql#{=oGDnA 2.fyP"P
L 7. 光线追迹系统分析器的结果 lfU"SSQ d&PE,$XC
光线经过整个光学系统的三维视图 kcq9p2zKv
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) aH5t.x79b R`Ys;g/! >cwJl@wx- v7{ P].M D-TNFYYy2 "VT{1(]t 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 ;#5-.z B#qL$M,| "k\Ff50 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 (c|$+B^* ■ 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。 ^F0k2pB ■ 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。 'NQMZfz ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 7
SjF9x x*,q
Rew 9. 焦平面上的结果 %8Z|/LGg !^Z[z[ [3{:H"t ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 k=h/i8i2z ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 .-C+0L1j ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 5@R15q@c6n ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 7.lK$J: ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 A:8FJ 3' :)A.E}G 10. 总结 2g ?Jb5) ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 b.mjQ ■ 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。 Mv7w5vTl ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 WL)_8! ■ 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)。 +,vJ7
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