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 ?mJ&zf|B8 #=\ nuT'oy 1. 描述 lr_c ■ 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。 L9":= ■ 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。 |(\T;~7' ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 Ub-q0[6 hTVA^j(w 2. 系统 }:a:E~5y 2h5L#\H"
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd YPNG9^Y 3. 透镜系统组件编辑 =S:Snk% M|xs>+r* ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 }MXC0Z~si ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 %uy5la ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 yRv4,{B}X> ■ 包括序列光学表面和光学介质。 /[RO>Z9 ==)q{e5 n!$zO{P 4. 光线追迹系统分析器-选项 @J UCXm r`GA5}M M=Cl| ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ,37\8y?o\ ■ 可以选择选取光线的方法: 4RoE>m1[G — 在x-y-网格 >s|zrS) — 六边形 8*Ke;X~N — 自由选取 Vx*O^cM ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 @pkQ2OM
2 !ZrU@T 5. 系统的3维视图 \qj(`0HG 0l+[[ZTV
"9bd;Tt: 6. 其他系统参数 )LDBvpJyQ ■ 系统由单色平面波照明 ,Vr-E ■ 照明波长266.08nm C
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xsh ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Z(:q.{"r — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 r:-,qy — 一个虚拟屏位于焦平面 fobnK~2 — 光束尺寸探测器置于焦平面 e
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K ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 <b#1L ,zVS}!jRhy OD;F{Hc g`\5!R1 PJ3M,2H1b. 7. 光线追迹系统分析器的结果 IB\O[R$x N/6!|F
光线经过整个光学系统的三维视图 ?8]g&V
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) @
q:S]YB ^n~bx*f HP2J`>oo X([p0W
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Ci(c`1av IC6r? 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 ^aR^M\38
BDfJ 45A|KaVpg ■ VirtualLab可用于计算点列图。 / ?Hq ■ 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。 >yf}9Zs ■ 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。 CWY-}M ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 R1vuf*A5, @id!F<+%oD 9. 焦平面上的结果 2$TwD*[ ,{2= nb[ vR4omB{ ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 OEnCN ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 /(8"9Sfm ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm F4PWL|1 ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 {5Sy=Y ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 %E2V$l0 )~-r&Q5d 10. 总结 _E2W%N ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ]w_JbFmT ■ 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。 =z zmz7op ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 s"5wnp6pW ■ 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)。 V 5D8z
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