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 1Xy8|OFc[ 9-
xlvU,o 1. 描述 ItI0x ■ 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。 'tb(J3ZP ■ 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。 yo\N[h7 ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 `^7:7Wr]= R_1)mPQ^P 2. 系统 C.J`8@a]? L*g.
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文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd E/mubA(& 3. 透镜系统组件编辑 kSbO[)p (C daE!I4Q ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 (O\U /daB ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 h+,'B&=|_ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 '|l%rv ■ 包括序列光学表面和光学介质。 +|y*}bG d<Ggw#}:m -S"5{ N73 4. 光线追迹系统分析器-选项 M.>^{n$
z v(DwU! S4cpQq. ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 CSMeSPOm] ■ 可以选择选取光线的方法: I2f?xJ2/Z — 在x-y-网格 lVPOYl% — 六边形 _e%dM — 自由选取 ]@v}y& ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 &V'519vmoZ wfgqgPo!v 5. 系统的3维视图 &
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V=pMq?Nr 6. 其他系统参数 UMV)wy|j ■ 系统由单色平面波照明 ^ eQFg> ■ 照明波长266.08nm qnB<k,8T ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 'Qa5n\HX$ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 @q K]JK — 一个虚拟屏位于焦平面 bS.s?a — 光束尺寸探测器置于焦平面 /~De2mq1 ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 7A5p["?Z L!t@-5~
7kKuZW@K- !8sgq{x(( .evbE O 5 7. 光线追迹系统分析器的结果 ,LDm8 UtnZNdlv
光线经过整个光学系统的三维视图 O] Y v
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) {_?rh,9q "#yJHsu] VYZU eh 9mlIbEAb 'OwyyPBF ~C-,G"zw&G 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 9'?se5\ bB!#:j>(v ?38lHn`FyQ ■ VirtualLab可用于计算点列图。 _A98 ■ 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。 M|q~6oM ■ 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。 > _ <'D ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 #2RiLht .%}?b~
9. 焦平面上的结果 !*aPEf270 )"Q*G/+2Ie c~0{s> ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 CS 8jA\ ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 UDy(dn>J:J ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm V8WFQdXc ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 )[L^Dmd, ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 gn8|/ev 4[yIOs 10. 总结 :u6JjW[a) ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ST5V!jz ■ 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。 (@r
`$5D.b ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 /P:.qtT( ■ 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)。 J@_ctGv
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