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 #ap9Yoyk\ Ej>g.vp8I 1. 描述 pV,P|>YTf ■ 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。 E7)=`kSl ■ 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。 /BV03B ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 mAW,?h H0SQ"? 2. 系统 }HYjA4o\A %v7[[U{T
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd uDSxTz{ 3. 透镜系统组件编辑 {aJJ`t :`2=@ . ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 *`Yv.=cd ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 g9WGkHF ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 -s$F&\5by ■ 包括序列光学表面和光学介质。 /<8N\_wh z7Eg5rm|QZ &0( 4. 光线追迹系统分析器-选项 9>rPe1iv VZ](uF BY 0}xFD6{X ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 BQ2wnGc ■ 可以选择选取光线的方法: {TRsd — 在x-y-网格 ]&{ ci — 六边形 tP%{P"g3^ — 自由选取 RxN,^!OV ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 zC:wNz@zK j>/ ,$H 5. 系统的3维视图 lmSo8/%T fH?ha
p6XtTx 6. 其他系统参数 yxq}QSb \3 ■ 系统由单色平面波照明 lP!;3iJ B ■ 照明波长266.08nm P?]aWJ ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: \7
NpT}dj — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 -TOI c% — 一个虚拟屏位于焦平面 "y<?Q}1 — 光束尺寸探测器置于焦平面 dk<XzO~g ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 t/PlcV_M" \VFHHi:I i^!ez5z <ExZ:ip I]y.8~xs 7. 光线追迹系统分析器的结果 'vaLUy9] d 'Axum@
光线经过整个光学系统的三维视图 V)i5=bHC
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) @(i!YL FG!X"<he BMIyskl=i 9A7@
5F z5X~3s\dP .+([ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 3TZ*RPmFRm |fY/i]
Ax d@3}U6, ■ VirtualLab可用于计算点列图。
E|$Oha[ ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 `O8b1-1q~ ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 :aIN9; ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 J!*/a'Cv =60~UM 9. 焦平面上的结果 5I@w~z 2. X" f :ECi+DxBK ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Lh-`OmO0>F ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 %,*G[#*& ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm |uH%6&\ ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 io3yLIy, ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 z>[tF5 /)rkiwp 10. 总结 2w$twW- ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 @E53JKYhY ■ 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。 S-nlr@w8 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 2spg?] ■ 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)。 (:+>#V)pZ
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