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 R?a)2jl qOVs9'R 1. 描述 h?jy'>T?b2 ■ 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。 ,R5NKWo ■ 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。 @C{IgV ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 -yHVydu= uvz}qH@j/Q 2. 系统 ;Y5"[C9| J)vP<.3:
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd 3/+9# 3. 透镜系统组件编辑 2T3v^%%j AmNmhcN ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 qRT1W re
3 ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 !Sx}~XB< ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ?sWPx!tU ■ 包括序列光学表面和光学介质。 ^o}!=aMr =G2D4>q ; {$9Sc $ 4. 光线追迹系统分析器-选项 .<}(J#vC +QT(~< h4N!zj[ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 _IBIx\F ■ 可以选择选取光线的方法:
s.&ewf\ — 在x-y-网格 ^=D=fX"8% — 六边形 gVjI1{WTK — 自由选取 q[`)A?Ae ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 Vb*q^
v 9kss)xy 5. 系统的3维视图 2j&-3W$^ ,TPNsz|Q
Bh$hgf.C 6. 其他系统参数 ":EfR`A# ■ 系统由单色平面波照明 KoVy,@ ■ 照明波长266.08nm :M)B#@ c= ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: A ^@:Ps — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 L)H'g — 一个虚拟屏位于焦平面 K-(k6<h — 光束尺寸探测器置于焦平面 xzTTK+D@ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 o ?@,f/"5 #D~atgR @ de_|*c c'B6E1}sx [<`K%1GQ 7. 光线追迹系统分析器的结果 Fw? ;Y% jH#Tt;
光线经过整个光学系统的三维视图 HTiqErD2_
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) Q/&H3N t &XH:w&j HEH Tj,T yo]!Zn m"*j J.MX -02cI}e 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 yk OJhd3 m`CcU`s U/'"w
v1y ■ VirtualLab可用于计算点列图。 GADb Xp3 ■ 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。 p.^glz >B ■ 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。 9SF2 ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 AB<|iJC K0$8t%Z. 9. 焦平面上的结果 / 4{6` lj0"2@z3"E aC:Sy^Tf ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 2>BWu ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 1H sfCky{ ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm ^]:w5\DG ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 4TcKs}z ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 FG]xn(E #G2~#\ 10. 总结 F|p&v7T ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ]G.ttfC ■ 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。 'F>eieO ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 &5>R>rnB ■ 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)。 G?D7R/0)
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