利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) Pz"!8b-MN KV0e^c; 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 iV71t17 ;D[b25 1. 描述 Sk$XC ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 R@0ELxzA ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 <u"#Jw/VP ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 hGF(E* EQ>bwEG 2. 系统 <_H0Q_/( !+H=e>Y6
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd "FaG5X( 3. 透镜系统组件编辑 1W
HR;!u xZmKKKd0* ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 _wf"E(c3D ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 9ffRY,1@ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 MnsnW{VGX ■ 包括序列光学表面和光学介质。 !U/:!e`N ,Ql3RO, DD'<zL[ 4. 光线追迹系统分析器-选项 j&Ayk* H$ xSl1>E $zz=>BOk ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 -ij1%#t z ■ 可以选择选取光线的方法: Z[`J'}?| — 在x-y-网格 2#1FI0,Pa* — 六边形 Hv0sl+ — 自由选取 V|HSIJ#J ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ^O\tN\g;c [;5HI'px 5. 系统的3维视图 5
|C;]pq i`8!Vm
Ok({Al1A,w 6. 其他系统参数 Ed*`d> ■ 系统由单色平面波照明 <WBGPzVZE ■ 照明波长266.08nm K{>O.5 ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: |_[mb(<| — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 5'V'~Q% — 一个虚拟屏位于焦平面 iJrscy- — 光束尺寸探测器置于焦平面 '}4[m>/ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Gh|1%g"gm V|? b<.+WkO l/rhA6kEU [TO:-8$. 7. 光线追迹系统分析器的结果 zLXtj- YN>#zr+~
光线经过整个光学系统的三维视图 /e{Oqhf[n
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) N{p2@_fnB <!OP b(g2 `&9#!T. R#\8jv v "hlIGJ?_= ={L:q8v) 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Y@.JW W+K=M*^D;c s:]rL&| ■ VirtualLab可用于计算点列图。 @fE^w^K7 ■ 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。 6gR=e+ ■ 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。 +Qc^A ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 zRE7 w: qo.
6T 9. 焦平面上的结果 ]&G5/]f *iC
t4J [#R%jLEJ2 ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 am"/Anml| ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ryn) ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 2Vu|uZd ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 hCxL4LrF ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 Le3S;SY& iPFYG 10. 总结 "!Qhk3* ■ 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:!sfhrZ~< ■ 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。 {YGz=5 ^ ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 'g=yJ ■ 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)。 E$ngmm[ ~y|%D; MZd\.]G@ QQ:2987619807 I8Zp#'|U
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