利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) {:ZsUnzm 6+W`:0je 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 K%3{a=1 V[avV*;3i 1. 描述 {]3Rk ■ 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。 5sguv^;C5 ■ 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。 mE"},ksg ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ;Ff5ooL{ qTrb)95 2. 系统 DW0UcLO G\/7V L
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd '-vzQ d@y 3. 透镜系统组件编辑 u8Oo@xf0Fr {O (@} ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 9q>rUoK^ ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 N2\{h(*u ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 |5#iPw_wMY ■ 包括序列光学表面和光学介质。 ]_y0wLq #6F/:j; a:}&v^v 4. 光线追迹系统分析器-选项 Cbjx{ faPgp 8mv}-; ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 31`Eq*Y)4 ■ 可以选择选取光线的方法: (cdtUE8 — 在x-y-网格 d <Rv~F@
— 六边形 CINC1Ll_24 — 自由选取 }TsND6Ws3 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 X'.*I]) ,,CheRO 5. 系统的3维视图 2t1u{ #*x8)6Ct
G_)(? 6. 其他系统参数 7) ■ 系统由单色平面波照明 e2vLUlL8 ■ 照明波长266.08nm
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■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: P"ATqQG%D — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 'D17]Lp~. — 一个虚拟屏位于焦平面 Fv2U@n6'v — 光束尺寸探测器置于焦平面 rLJjK$_x ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 K XbD7N. pPnJf{ boWaH}?0' 6[SE*/E@L @zAav> 7. 光线追迹系统分析器的结果 j6r.HYX! Fa^I 1fk
光线经过整个光学系统的三维视图 _~a5;[~
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) hH*/[|z jgd^{! r E<Ou" H*V Z&{\7 #F25,:hY D<UX^hU
8. 透镜系统后虚拟屏的结果 sB'Z9 w;8VD`>[| IPEJ7n49 ■ VirtualLab可用于计算点列图。 04P!l ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 c/ s$*" ■ 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。 026|u|R ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 -:NFF' $zYo~5M?i- 9. 焦平面上的结果 {3R?<ET]mt 3*;S%1C^ ]] Jg%}o ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 8>l#F<@5 ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 #Ss lH ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 8zWKKcf7t ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 LG>lj$hO ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 'Nn>W5#)) Q~S3d 10. 总结 [r;hF ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 JtGBNz!" ■ 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。 ';.n# ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 8@Hl0{q ■ 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)。 \o2cztl= ;JAb8dyS2 A@qwD300Vo QQ:2987619807 sV5S>*A[
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