利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
1. 描述 h kh b8zS ■ 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。 v@6TC 1M, ■ 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。 @L)=epC ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ?Cu1"bl 7Z(F-B
+j 2. 系统 s /?&H- vWM3JH~a6
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd LHt{y3l] 3. 透镜系统组件编辑 ?&H1C4
.>K):|Opv ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 #..-!>lY ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 %/86}DCfE? ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 t:|+U:! > ■ 包括序列光学表面和光学介质。 }Z|uLXaz yWs_Z6 b HhmC+3w.7 4. 光线追迹系统分析器-选项 f-V8/ UHtxzp =[ /<HEcB ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 3E!#?N|v ■ 可以选择选取光线的方法: 6Q&*V7EO — 在x-y-网格 *mc]Oa
— 六边形 :uAW — 自由选取 ]m#.MZe ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 k{fCU% ?D].Za^km 5. 系统的3维视图 x<0-'EF/S !Cm<K*c"&E
P(_wT:8C? 6. 其他系统参数 zS@"ITy ■ 系统由单色平面波照明 6z^Kg~a ■ 照明波长266.08nm
k~(j ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: -XVC,.Ly — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 AnbY<&OC1 — 一个虚拟屏位于焦平面 !bnuC c — 光束尺寸探测器置于焦平面 ^lqcF. ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 xZ51iD$ 0hKF)b UF[2Rb8? x*H4o{o0 'L*nC
T; 7. 光线追迹系统分析器的结果 nt,tM/ Q0K4_iN)&
光线经过整个光学系统的三维视图 t'uZho~^F
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) }w \["r 8{5Y%InL 5Rv6+d IT,TSs/Y }+[H~8)5 Ni$WI{e9 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 8oSndfV [sC]<2 r W;]*&P[[
■ VirtualLab可用于计算点列图。 ?_e2)+q8YG ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 S~\i"A)4 ■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 /znW$yh o ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 ~q]+\qty4 7qB}Hvh 9. 焦平面上的结果 i|X ;n Q 'R@'W9 *p;Fwj] ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 5oQy
$Y ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 r5qp[Ss3F ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm ~X^L3=!vf ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 tT}*%A ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 Y`S9mGR# ;d1\2H 10. 总结 @[0zZX2EE ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 @
8yV 15! ■ 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。 0>Y3>vwSl ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 LL5n{#)N ■ 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)。 )v1n#m,W
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