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 k~Z;S QyN i+90##4<? 1. 描述 Zz/
z7~{ ■ 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。 Lo,uH`qU ■ 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。 3FY87R ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 9x`1VR
: tJ$gH; 2. 系统 L9{y1'') B_mT[)ut
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd A3^_'K 3. 透镜系统组件编辑 zt;aB>jz# ?[?;%Y ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ;W{2\ Es ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 G,e!!J ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 [,L>5:T ■ 包括序列光学表面和光学介质。 >t#5eT`_ w fU<_bg Yz)+UF, 4. 光线追迹系统分析器-选项 +\-cf,WkI AZ>F+@ d %0Ibi ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 # Rhtaq9 ■ 可以选择选取光线的方法: W#&BU-|2 — 在x-y-网格 @d|3c7` A — 六边形 Gv&%cq1 — 自由选取 dWTc3@xd ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 J4%"38l `ztp u
~? 5. 系统的3维视图 ^P|Zze
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tH=jaFJ 6. 其他系统参数 &'k:?@J[ ■ 系统由单色平面波照明 KwNOB _ ■ 照明波长266.08nm =%SH2kb ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: XTJA"y — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 J@A^k1B — 一个虚拟屏位于焦平面 1}R\L" — 光束尺寸探测器置于焦平面 _MWW ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ^EJ]LNk} !Qq~lAJO; ;#L]7ZY9:- Vkfc&+ &o]fBdn 7. 光线追迹系统分析器的结果 O{p7I& [>LO'}%
光线经过整个光学系统的三维视图 JFdMYb
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) Dtox/ ," fu
iTy72 =)}Yw) `(r0+Qx [0D.+("EW %?3$~d\n 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 uS JLIb F. I\?b
_7b4+ L ■ VirtualLab可用于计算点列图。 GX'S4B ■ 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。 +7{8T{ ■ 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。 cv;2zq=T ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 drvz
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9; m=TZfa^r 9. 焦平面上的结果 j$<g8Bg=o {Y3:Y+2X3* /.(~=6o5 ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 uqVarRi$ ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ^B8[B&K ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm r`$P60,@C ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 r?9".H ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 =3nA5'UZ y Ni3@f 10. 总结 XT\2 ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ZFtJoGaR ■ 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。 WD5jO9Oai ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ..x2 ■ 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)。 H6Ytp^~>
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