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 ?VReKv1\ _}Z*%sT 1. 描述 A0&~U0*(~ ■ 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。 8xL-j2w ■ 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。 qjTz]'^BpM ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 Ue-HO sRY: 7>eg 2. 系统 W.H_G.C% ts)0+x
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd jixU9] 3. 透镜系统组件编辑 Tk+\Biq
m>UJ; F ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 qr6WSBc ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 GK\'m@k ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 @NX^__sa ■ 包括序列光学表面和光学介质。 -4X,x 7tfFRUw ~r@'k UXKK 4. 光线追迹系统分析器-选项 6
*Q5.g {J|P2a[ Sqfa,3?L ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 - FE) ■ 可以选择选取光线的方法: <2,@rYe/ — 在x-y-网格 ]4hXK!^Uu — 六边形 iiRK3m — 自由选取 9lny[ {9 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 g]jtVQH'] R2M,VK?Wx 5. 系统的3维视图 zSkM8LM2 b8QW^Z
H&%=>hyX 6. 其他系统参数 _+^3<MT ■ 系统由单色平面波照明 TcRnjsY$ ■ 照明波长266.08nm i|=}zR ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ~|!q>z — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Z$[A.gD4 — 一个虚拟屏位于焦平面 c~c3; — 光束尺寸探测器置于焦平面 WgY\m& ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 BNzL+"W {d )Et;_ mM}|x~\R 9Z#37) !3T x\a`?/ 7. 光线追迹系统分析器的结果 2%WZ-l!i P.[>x
光线经过整个光学系统的三维视图 7<N X;Fx
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) -'YX2!IU, Ppx* GWP"i77y0s %\-+SeC ~\ iuV {5_*f)$[H 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 0<>iMr D ZJw92Sb #XmN&83_ ■ VirtualLab可用于计算点列图。 cHR }`U$ ■ 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。 AM Rj N; ■ 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。 %%-kUe ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 kfmIhHlYQ Ufo-AeQo 9. 焦平面上的结果 7s[ ATu Sb{S^w\m0 t+?\4+!< ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 WUqAPN ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 auGt>,Zj\Q ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm *X<De ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 c85B-/ ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 Rx'7tff%I VK|!aqA{b 10. 总结 FyY;F;4P ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 heh!cDK ■ 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。 i.fDH57 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 4&&j7$aV ■ 可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 1L$u8P^<
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