利用光线追迹分析高数值孔径透镜系统
关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 S@*@*>s^ \zoJr) 1. 描述 E]7G4 ■ 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。 8)H"w$jq ■ 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
na8G ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 @lBH@HR=C a<HM|dcst 2. 系统 4mPg; n Fm2t:,=
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd v=L^jw 3. 透镜系统组件编辑 , n
EeI& ;aFQP:l/ ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 2s(K4~e e ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 |X_yL3`Zb ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 _R8-Hj E ■ 包括序列光学表面和光学介质。 ?pVODnP k v/m6(z QR,i
b 4. 光线追迹系统分析器-选项 $4eogI7N>w b>waxQxjS 8EP^M~rv ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 cq!>B{ ■ 可以选择选取光线的方法: `"D7XC0x — 在x-y-网格 c(eu[vj: — 六边形 GEvif4 — 自由选取 a-kU?&*
y ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 _mn4z+ LAvAjvRc 5. 系统的3维视图 Zwq_&cJK T&{EqsI=B
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i;gx[^ 6. 其他系统参数 M`5^v0,C ■ 系统由单色平面波照明 'Y-c*q ■ 照明波长266.08nm +-{HT+W ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: `@:^(sMo — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 3W27R — 一个虚拟屏位于焦平面 /Db~-$K — 光束尺寸探测器置于焦平面
4f/8APA ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 TQ>1u <ZnAPh [NuayO3 ;=E3f^'s ?= fJu\; 7. 光线追迹系统分析器的结果 $60+}B`m
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光线经过整个光学系统的三维视图 9x:c"S*
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) p2cKtk+ Sx pl% %f^TZ,q$ 3<'n>' N2~Nc"L AMkjoy3+] 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 ]~|zY5i!
2R)Y}*VX _@HMk"A ■ VirtualLab可用于计算点列图。 5jbd!t@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。 he!e~5<@y ■ 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。 V862(y ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 0Uybh.dC uODpIxN 9. 焦平面上的结果 .lj\H K.1#cf
^' |}#Rn`*2y ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 |KkVt]ZQe9 ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 Iunt!L ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm NL~} ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 ./[t'dgC ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 z*kn.sW B`
n!IgF8 10. 总结 <oO^w&G ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 tcmG>^YM ■ 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。 t\'URpa+5% ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 Xd{"+'29 ■ 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)。 0Y[mh@(
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