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 2d# 3LnO UD!-.I] 1. 描述 dKk#j@[n" ■ 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。 GGQ%/i]: ■ 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。 u{'|/g& ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。
L* 0$x mM $|cge" 2. 系统 Lhz*o6) rsaN<6#_^Q
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd n6xJ 3. 透镜系统组件编辑 g!\H^d4 #lY_XV. ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 #aua6V!" ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ^cnTZzT#Q ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 _t/~C*=:= ■ 包括序列光学表面和光学介质。 m4r<=o +L,V_z JE*d- 4. 光线追迹系统分析器-选项 =`KA@~XH4 B" 0a5-pkr Mp7X+o/ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。
W<@9ndvH ■ 可以选择选取光线的方法: rHa*WA;TE — 在x-y-网格 DP8%/CV!* — 六边形 ;TC"n!ew — 自由选取 "OO)m](w ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 YZk.{#^ c LG+2?+tE" 5. 系统的3维视图 xep8CimP' a_3w/9L4r
h.*v0cq: 6. 其他系统参数 t}YT+S ■ 系统由单色平面波照明 ~Jh1$O,9o ■ 照明波长266.08nm }3}H} ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: dLfB){>S — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Fy$f`w_H@ — 一个虚拟屏位于焦平面 &"?S0S>r! — 光束尺寸探测器置于焦平面 &<LBz| ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 x^79s_h5 {[)n<.n[g dSI<s^n ;O7Vl5R >/4N :=.h 7. 光线追迹系统分析器的结果 v{X<6^g !T#EkMM
光线经过整个光学系统的三维视图 f#kT?!sP
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) mKBO<l{S ij,Rq`}l pft-.1py c;Gf$9?iC \iP5.3C q-s(2C 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 a*&(cn @h9QfJ_f }/lyrjV ■ VirtualLab可用于计算点列图。 /Nkxb& ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 FP'-=zgc ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 1,(WS
F ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 *XOLuPL>6) ^
-4~pDv^ 9. 焦平面上的结果 :8`~dj. aJQzM !z1\#|> ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 b Rc,Y< ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ?>Ngsp>-P ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm .I?~R:(Ig ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 M1icj~Jr ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 =4$ErwI_dm B!
P/? 10. 总结 & 'CUc/, ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 J&iSS9c ■ 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。 ?rjB9AC_;t ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 c5_/i7 ■ 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)。 /xSFW7d1
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