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 &U&%ka<* @
yxt($G 1. 描述 Fu)Th|5GZ ■ 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。 _e'Y3:
■ 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。 E
_iO@ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 @vs@>CYdz F~_;o+e;X 2. 系统 nGrVw& L2|aHI1'l
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd #@Y/{[s|@ 3. 透镜系统组件编辑 Sz0+<F#5 wUp)JI ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 _;e\:7<m ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 -<W2PY< ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 'IQsve7cI ■ 包括序列光学表面和光学介质。 1^{`lK~2 SRz&Nb kh?. K# 4. 光线追迹系统分析器-选项 fk3kbdI )U(u>SV(\ h~miP7,c<u ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 [7W(NeMk ■ 可以选择选取光线的方法: 1D{#rA.X — 在x-y-网格 d6.}.*7Whc — 六边形 GLh]G( — 自由选取 vA-PR& ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 kRot7-7I| t26ij`V 5. 系统的3维视图 nl@E[yA9[ ')o0O9/;
P s#>y& 6. 其他系统参数 c8ZCs? ■ 系统由单色平面波照明 Do;#NLrWb ■ 照明波长266.08nm Rd! 2\| ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: {Y_Nj`#BT — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 m m, lhIh — 一个虚拟屏位于焦平面 W_<4WG — 光束尺寸探测器置于焦平面 9<cOYY ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 #T%zfcUj \P?A7vuhLs A1_ J sS $D_HZ"ytu }lfn0 %(@ 7. 光线追迹系统分析器的结果 -JTG?JOd] dlD}Ub
光线经过整个光学系统的三维视图 zj20;5o>U&
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) nW5K[/1D <lo`q<q }gCHQ;U7` dVGbe07 =_QkH!vI ~@fR[sg< 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 .#!mDlY; rYGRz#:~+ CW0UMPE5 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 2R`u[ ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 WK;(P4Z ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 j>!sN`dBj ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 ( u f5\}x JEHK:1^ 9. 焦平面上的结果 v*r9j8 r~oSP^e' n\= (S9 ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 -,GEv%6c ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 E5{n?e ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm o}~3JBnT ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 \_ -DyD#3 ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 Jz$>k$!UD q^Inb)FeN 10. 总结 u^=@DO' ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 [g|Hj)( ■ 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。 Taasi`
k ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 }ywi"k4> ■ 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)。 AZwa4n}"
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