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 |nY~ZVTt/ yC
!/PQ" 1. 描述 | ^GyH$. ■ 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。 hz\WZ^ ■ 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。 vM`~)rO@! ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 z[9UQU~x? "8(U\KaX 2. 系统 IU!Ht> Wx]d $_
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd Mo^`\/x! 3. 透镜系统组件编辑 ^$Krub{| mqFq_UX/T ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 aB"xqh)a}T ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 (C S8(C4[ ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 2P9J'
L ■ 包括序列光学表面和光学介质。 mhzYz;} \VN=Ef\E 5~r2sCDPk 4. 光线追迹系统分析器-选项 saW!9HQj Hwu4:^OL| -9o{vmB{ ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 C_->u4- ■ 可以选择选取光线的方法: s-?fUqA — 在x-y-网格 @Zm Jz — 六边形 AK2WN#u@Z — 自由选取 #ia;-
3 ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 8&E}n(XE CMl~=[foW 5. 系统的3维视图 WY>Knp= N:W9},
fKkjn4&W 6. 其他系统参数 8;n_TMb ■ 系统由单色平面波照明 YBjdp=als ■ 照明波长266.08nm MYdx .NZT ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: g1|w? pI1 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 N.hzKq][ — 一个虚拟屏位于焦平面 DWf$X1M — 光束尺寸探测器置于焦平面 5 DFZ^~ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 {p/YCch, PW)aLycPK \Tm}mAvK/o T+CajSV Vb)zZ^va+ 7. 光线追迹系统分析器的结果 &;>4N"] ;n*J$B
光线经过整个光学系统的三维视图 +>YfRqz:KB
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) &]iKriG bd \=h1 lG"H4Aa> VKrShI '3;v] L?G V#^yX% 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 w*~Tm >U M{KW@7j 7z'ha? ■ VirtualLab可用于计算点列图。 $[(d X!]F ■ 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。 xPC"c* ■ 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。 UI?=]" ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 `ROG~0lN( U^_D|$6 9. 焦平面上的结果 REA;x-u* 5D' bJ6PO X")|Uw8Kl/ ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 (bm;*2 ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 Y&f\VNlT ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm (tCib 4 ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 f/ahwz ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 [Z<Z;=t I}.i@d'O 10. 总结 `W5-.Tv ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 (S9f/i^ ■ 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。 W{Z^n(f4 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 EHI 'xt ■ 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)。 o8S"&O
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