利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) c6|&?}F fok#D>q 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 G_]mNh WGn1pW 1. 描述 Y8(yOVy9 ■ 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。 D bJ(N h ■ 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。 JTJ4a8DE ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ovO^uWz` 2XpGgG`2`C 2. 系统 ".4^?d_^VF g!uhy}
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd ]CYe=m1<2Q 3. 透镜系统组件编辑 uy~j$ lrn ,sK-gw ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 oJy/PR3 ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 tWuQKN`_ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 =t2epIr5 ■ 包括序列光学表面和光学介质。 E*vi@aI hZy*E [i G39t'^ZK*# 4. 光线追迹系统分析器-选项 i%2K%5{)$D =Ju}{ bX Pc<ZfO # ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 teb(\% , ■ 可以选择选取光线的方法: pppbn]%Ob — 在x-y-网格 ]g :ZokU — 六边形 KAZz)7 — 自由选取 $fKWB5p|() ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 *h1@eJHMz o^D{WH\p 5. 系统的3维视图 zFIbCv8 P^UcpU,
aUV>O`|_ 6. 其他系统参数 ORNE>6J
H ■ 系统由单色平面波照明 r|+Zni] ■ 照明波长266.08nm H b.oKo$T ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 9]iDNa/D — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 tq[C"| dH — 一个虚拟屏位于焦平面 `XQ5> c — 光束尺寸探测器置于焦平面 )? xg=o/? ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 'J}lnt[V p%BO:%v #,sJd ^uI W+vm!7wX0 )%6v~,'3Y 7. 光线追迹系统分析器的结果 +t f= w}iflAnjq
光线经过整个光学系统的三维视图 ocvBKsfhE`
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) %zGPF `#hy'S:e
Tn|reXc0e |zf||ju pR$c<p 1D$k:|pP~ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 _v\QuI6 @0G}Q +=O:z *O ■ VirtualLab可用于计算点列图。 Ur@3_F ■ 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。 2-]m#}zbP ■ 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。 ;Zw28!#Rt ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 *UTk. :G5 *m7e>]- 9. 焦平面上的结果 xucV$[f #Xc~3rg9 "H({kmR ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 |laqy`D ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ^m~=<4eX ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm Rj8l]m6U9 ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 V1+IqOXAIp ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 +1rJ ;G wZ\0<skU 10. 总结 E'C[+iK6, ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ."2V:;; ■ 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。 GxBj N7" ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 B::vOg77 ■ 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)。 Y=5hm R75sK(oS 4B|f}7%\ QQ:2987619807 Xd4~N:
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