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 P"[l86: ~]D\&D9=? 1. 描述 D[FfJcV'$ ■ 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。 *RqO3= ■ 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。 ^me}k{x ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 "|~B};|MFF 1&>nL`E[3 2. 系统 Cq~ah kcZ;SYosj
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd ^FyvaO 3. 透镜系统组件编辑 <aQ; "O~
U+3PqWB ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 PK|`}z9 ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 { <ao4w6B ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 JJZXSBAOU ■ 包括序列光学表面和光学介质。 |rms[1<_ McMK|_H *j|Tm7C 4. 光线追迹系统分析器-选项 PY3Vu]zD O7#}8-@}<u n3@g{4~ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 [laL6 ■ 可以选择选取光线的方法: ezNE9g — 在x-y-网格 lCs8`bYU — 六边形 qjRiTIp9q — 自由选取 )Q pP1[ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ZJJl944 ![MDmt5Ub^ 5. 系统的3维视图 ?p/kuv{\o# QW"6]
>c'_xa?^G 6. 其他系统参数 -QNMB4 ■ 系统由单色平面波照明 z$im4'\c ■ 照明波长266.08nm VRN9 yn2 ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: <)*g7 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 1Mhc1MU — 一个虚拟屏位于焦平面 MZ+IorZl — 光束尺寸探测器置于焦平面 MBTt'6M ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 bz,cfc;?$ 2b&;Y /z Wg;TXs/ 3U.B[7fOM nN]vu 7. 光线追迹系统分析器的结果 eVK<%r= 7!840 :a?+
光线经过整个光学系统的三维视图 `"-!UkD+
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) rp[oH=& ;<GTtt#D KD3To% !Z2n;.w n^(yW _q 9lr8hx 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 )p_LkX( D/6@bcCSY S2GBX1 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 gkn/E}K# ■ 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。 8gKR<X.G ■ 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。 u2\qg;dP ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 g~sNY|% g~["O!K3 9. 焦平面上的结果 e/#&5ISk EG8R*Cm,} Pds*M?&F ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 FG36,6N%2j ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 cz~FWk ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm $aI MQ[( ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 Wjk;"_"gd ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 F`}w0=-*( i/EiUH/~ 10. 总结 v})Ti190 ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 iiDk k ■ 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。 `A{~}6jw ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 8GZjIW*0oq ■ 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)。 jmzvp6N$8
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