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 BO>[\!=y nu X`>Oy 1. 描述 hdpA& OteR ■ 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。 /~+j[oB ■ 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。 loD:4e1 ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 Y+C6+I<3
A/OGF> 2. 系统 RWZjD#5%Z lGEfI&1%!
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd ]eI|_O^u 3. 透镜系统组件编辑 %.s"l6 W Sj;:*jk!h ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 85{@&T ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 oYX#VX ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 H,)2Ou-Wn ■ 包括序列光学表面和光学介质。 (kJ"M4*<F' ~g &Gi)je -V52?Hq 4. 光线追迹系统分析器-选项 fn.}LeeS> 6~Y`<#X5J m</nOf+C ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 \P9HAz'6 ■ 可以选择选取光线的方法: `7_s@4: — 在x-y-网格 eSSv8[u — 六边形 rlkg.e6 — 自由选取 &z"yls ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 KCfcEz 7.B]B,] 5. 系统的3维视图 &Fl*, T0BM:ofx
ANd#m9(x 6. 其他系统参数 r%II`
i ■ 系统由单色平面波照明 k5)e7Lb( ■ 照明波长266.08nm tkEup& ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Nk shJ2 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 #zKF/H|_R — 一个虚拟屏位于焦平面 oHx =Cg; — 光束尺寸探测器置于焦平面 -42jeJS ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 J,^e q@( R^GLATM CfjVx
!\_li+ /-1 F9 7. 光线追迹系统分析器的结果 S)*!jI g}'(V>(
光线经过整个光学系统的三维视图 ~f]I0FK
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) mYqRN1% & ^JY n*i1QC =]F15:%Zq T\o!^|8 qEB]Tj e[ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 .{LJ wQ/FJoB x 0x/2re ■ VirtualLab可用于计算点列图。 }_o!fV ■ 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。 cG I^IPI ■ 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。 V7i1BR8G ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 DmgWIede|: 6"U)d7^ 9. 焦平面上的结果 }u8 D5Q<( U^{'"x+ 2j7e@pr ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 R?$Nl ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 +BE_K_56 ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm [vY? ! ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 Yet!qmZ ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 X?Mc"M kQMALS@R 10. 总结 ok7yFm1\ ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 1?bX$$yl; ■ 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。 _<1uO=km6 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 {9C+=v? ■ 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)。 ?$LKn2C
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