利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
示例.0082(1.0) :2?J#/o x"~F=jT 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 %b2.JGBqJ ,ijgq EN 1. 描述 3ryIXC\v ■ 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。 wHk4BWg- ■ 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。 2 As 4} ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 qtTys gv o(w1!spA 2. 系统 HH3WZ^0> 2i#wJ8vrF
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd JY#IeNL 3. 透镜系统组件编辑 eMVfv=&L<3 LWc}j`Wd ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 X~Uvh8O ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 _/ZIDIn ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 "g\ ■ 包括序列光学表面和光学介质。 '5KgRK" g.X?wyg5 LpJ\OI*v 4. 光线追迹系统分析器-选项 m1=3@> +/7UM x1 dfGdY"& ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 f3s0.G#l ■ 可以选择选取光线的方法: |cJyP9}n — 在x-y-网格 ZrnZ7,!@ — 六边形 cu]2`DF — 自由选取 Q <EFd ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 8HdmG{7. ZebXcT ,41 5. 系统的3维视图 |uQJMf[L) Ot(U_rJCi
|&3m '"( 6. 其他系统参数 ;_M .(8L ■ 系统由单色平面波照明 "8J$7g@n@ ■ 照明波长266.08nm D|,d_W ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: "0+_P{w+ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 V#^~JJW^ — 一个虚拟屏位于焦平面 Z&@X4X"q — 光束尺寸探测器置于焦平面 {bl&r?[y ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 BQmg$N,F 3Tg |[}YM%e V"*|`z) U5z^R>k 7. 光线追迹系统分析器的结果 AQU4~g
mI X3#|9
光线经过整个光学系统的三维视图 "2)<'4q5)
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) BHOxwW{ MQ5#6vJ [Oe$E5qv)] EE#4,d`J nM34zVy +|).dm 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 =|bM|8, vUR{!`14 9}iEEI ■ VirtualLab可用于计算点列图。 ?ah-x""Y ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 }k.-xaj ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 'ADt<m_$ ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 49^;T;'v !>Db 9. 焦平面上的结果 +'2Mj|d@p Yvs)H'n= _-x|g~pV* ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 uDay||7^g ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 6E{HNPMb> ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm z*>"I ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 Ovv~ymj ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 ]C3{ _?= HsGXb\ 10. 总结 iUFS1SN \ ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 IkFrzw p ■ 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。 h^D?G2O ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 W~aVwO'( ■ 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)。 g2JNa?z B/:q
H ifKa/}P8 QQ:2987619807 *r@7 :a5
|