利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) FOc|*>aKP G l_\Vy 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 Z^{+,$H@ ]GQv4-y 1. 描述 Y~:}l9Qs ■ 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。 6g}^Q?cpV# ■ 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。 '/ihL^^@L ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 8^8>qSD1 h4tC. i~k 2. 系统 ax4*xxU U@#?T
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd 7AI3|Ts]p 3. 透镜系统组件编辑 Ir!2^:]! P87ld._ ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 :
#3OcD4 ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 C%0<1mp ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 .F4oo = ■ 包括序列光学表面和光学介质。 T~s&)wD
"Ys_ \ =x=1uXQv5 4. 光线追迹系统分析器-选项 {5U1`> VPWxHVf EbG_43SV ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ,wEM
Jh ■ 可以选择选取光线的方法: ]Mn&76fu — 在x-y-网格 5LO4P>fq — 六边形 ^CfM|L8> — 自由选取 j \!~9 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ylkpYd M`)s>jp@w 5. 系统的3维视图 7X(rLd
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NR;q`Xe- 6. 其他系统参数 Q.rB\8ea ■ 系统由单色平面波照明 Uy(vELB ■ 照明波长266.08nm V/`#B$6 ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 3?.6K0L — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 =>HIF#jU — 一个虚拟屏位于焦平面 iPA@<D% — 光束尺寸探测器置于焦平面 Bh\
[CY ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 {'h)
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QI.0L" |}M~kJ) 7. 光线追迹系统分析器的结果 *d^9,GGn- \#uqD\DE
光线经过整个光学系统的三维视图 1f+*Tmc5]Q
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) !}iLO0 )o05Vda ^fA3<| x%b]ea d8xk&za \B*k_W/r@ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 F(T=WR].o +i: E )fxo)GS ■ VirtualLab可用于计算点列图。 p6<E=5RRd1 ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 *raIV]W3 ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 zi?qK?m ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 nvU+XCx p+u{W"I` 9. 焦平面上的结果 ph Wc8[Q PFImqojHd 2z.k)Qx!Z ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Gh>"s #+ ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ZkJY.H-F ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm P Xyyyir{ ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 |usnY ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 [{6&.v >xxXPvM<` 10. 总结 ~@b9
■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 T+&x{+gZ ■ 利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 B|$\/xO ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 8r7/IGFg ■ 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)。 d+gk q\
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