利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
1. 描述 sWLH"'Z ■ 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_g!Mh ■ 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。 qSL~A- ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 UDa\* lGX_5R 2. 系统 qjvIp- oX1{~lDJl
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd HR k^KB 3. 透镜系统组件编辑 +)d7SWO6]! akA C^:F ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 JvLa@E) ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 K:sC6|wG ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 =CO#Q$ ■ 包括序列光学表面和光学介质。 y
`w5u.' ~E7=c3:" s^AZ)k~J( 4. 光线追迹系统分析器-选项 ps?B;P YPav5<{a b;sjw5cm_ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 !Lj+&D|z ■ 可以选择选取光线的方法: P!2[#TL0 — 在x-y-网格 X?.LA7 )CK — 六边形 utwqP~ — 自由选取 NvlG@^&S ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 -n$fh::^ Eq/%k $6#1 5. 系统的3维视图 *gzX=*;x+? %S4pkFR
%7rWebd- 6. 其他系统参数 f_Q_qckB%x ■ 系统由单色平面波照明 <El6?ml@ ■ 照明波长266.08nm +#y[sKa ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: (@?PN+68| — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 xlaBOK a% — 一个虚拟屏位于焦平面 5gbJTh<JU — 光束尺寸探测器置于焦平面 u_U51C\rb ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 jW+L0RkX s?*MZC cB7=4:U 8aD4wc O-vvFl#4 7. 光线追迹系统分析器的结果 t1
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光线经过整个光学系统的三维视图 Si]8*>}-B
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) z|SLH<~ x3my8'h@ =lG5Kc{B rT
~qoA\ ,*V{gpC7 g=:C/>g 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 dDy9yw%f? Piz/vH6M} d&0^AvM@ ■ VirtualLab可用于计算点列图。 "sRR:wzQu ■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 )vk$]<$ ■ 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。 (byFr9z ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 I=pTfkTT j=d@Ih* 9. 焦平面上的结果 *Ta*0Fr=9| ,.fGZ4 U:xr[' ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 sEL[d2oO ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 PhM3?$ ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm fN>o465I6 ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 pFD L5 ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 W!z=AL{ i3>7R'q> 10. 总结 o$YL\ <qp ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 *B`wQhB% ■ 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。 e ?H`p"l ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 @QMMtfeLj ■ 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)。 dM 7-,9Vc
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