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 *?C8,;=2r oOLA&N-A~ 1. 描述 l+@k:IK ■ 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。 |
2<zYY ■ 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。 {~R?f$}""j ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 e]ST0J" [ +CFQf> 2. 系统 !>!jLZ0 fhRu-
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd 7h!nt=8Y 3. 透镜系统组件编辑 -kP2Brm LkK[,Qj ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 $Jn.rX0}$ ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 `('Up? ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 -iW>T5f ■ 包括序列光学表面和光学介质。 |F'eT
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L7+ 4. 光线追迹系统分析器-选项 &`>dY
/Y iWUxB28 ?;(!(<{ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 |pU>^ ■ 可以选择选取光线的方法: -sle7 k — 在x-y-网格 ;
+Ie<oW — 六边形 |\"%Dy[m — 自由选取 ,y/m5-D! ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 u`-:'@4 6OQ\f,h@ 5. 系统的3维视图 RJN
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mryT%zSlM 6. 其他系统参数 F:0 E-
z' ■ 系统由单色平面波照明 Z%r8oj\n ■ 照明波长266.08nm ?4Zo0DiUB ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: {gDoktC@M — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 dGR #l) — 一个虚拟屏位于焦平面 :ZM=P3QZ — 光束尺寸探测器置于焦平面 H
a`V"X{} ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 g%4=T~ ^c sOXP=Yp o 7 &q cavzXz gkx<<)y
l 7. 光线追迹系统分析器的结果 lJ4/bL2I/ g8Zf("
光线经过整个光学系统的三维视图 $[(FCS
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) }iB>3|\ B :1r;8{j E0Kt4%b 8.' THLI YzAGhAyw ogE|8`Tq^ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 3W?H^1t yrrP#F l`AA<Rj*O- ■ VirtualLab可用于计算点列图。 OV $|!n ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 T4"*w ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 GG`;c?d@ ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 CK} _xq2b 6b=7{nLF 9. 焦平面上的结果 \F),SL ~^"s.Lsb uB3Yl=P ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 )'t&LWS~ ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 >]l7AZ:, ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm \>|:URnD ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 Q!}LtR$ ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 w,zgYX& JAcNjzL 10. 总结 zvP>8[
■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 CjlA"_!%E ■ 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。 _,]@xFCOH ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 -#"7F:N1 ■ 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)。 \dc*!Es
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