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 aAKwC01? gcF:/@:Rm 1. 描述 ~aPe?{yIUa ■ 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。 B/O0 ~y!n ■ 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。 H^ 'As;R ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 \uPyvA= ~ Y/:]&wF 2. 系统 =xw+cs1,x
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文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd 8Sxk[`qx\K 3. 透镜系统组件编辑 IJ]rVty ONVhB ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 TB}6iIe ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 {x{~%)- ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 igx~6G* ■ 包括序列光学表面和光学介质。 5o6X.sC8e 3iM7c.f*/ "7q!u,u 4. 光线追迹系统分析器-选项 4mjlat(d S86,m= ZJe^MnE (G ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 A^ofs*"Y ■ 可以选择选取光线的方法: 'B:8tv — 在x-y-网格 5G2G<[p5oQ — 六边形 !He_f-eZ — 自由选取 iC{(vL0P+ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 nuH=pIq6x =(+]ee!Ti 5. 系统的3维视图 A(_HMqA] Jxf>!\:AZu
|\2>n! 6. 其他系统参数 b)eoFc)lc ■ 系统由单色平面波照明 LLc^SP j ■ 照明波长266.08nm 4< +f|(fIA ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: nll=Vd[ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 e"y-A&| — 一个虚拟屏位于焦平面 ,wf:Fr — 光束尺寸探测器置于焦平面 /WGD7\G'8 ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 7Kf L{&>,ww S B~opN I
cASzSjYX :i4AkBNK 7. 光线追迹系统分析器的结果 uK]-m ZC]|s[
光线经过整个光学系统的三维视图 DIABR%0
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) 15@2h `dw">z, B}S+/V`
Y5 #SKC>MGz ?q7MbQw xax[#Vl4 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 SwsJ<Dq^z g$ HL:: #|K{txC
■ VirtualLab可用于计算点列图。 Tw djBMte ■ 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。 :tBe/(e4# ■ 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。 Ni8%K6]z ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 >?1GJ5]\s [;yKbw!C 9. 焦平面上的结果 ]0&X[? ~5&B#Sm[G &#JYh=# ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 DXG`% <ZMn ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 43E)ltR=] ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 2 431v@ ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 'z^'+}iyv ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 w[F})u]E >yr;Y4y7K 10. 总结 9%
C]s ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 +.&P$`;TZj ■ 利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 vp2w^/])u ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 >;XtJJS ■ 可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 3$xpZm60
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