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 PVNDvUce ^HO'"/tB@D 1. 描述 i4Ps#R_wx ■ 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。 lQkCA- ■ 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。 r5 k{mV+ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 _LYI#D E`M, n, 2. 系统 &jbZL5 h(<2{%j
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd 1N3qMm^ 3. 透镜系统组件编辑 [EdX6 ?}mbp4+j[ ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 8p91ni' ■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 HVG:q#=C ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 x{o&nhuk[S ■ 包括序列光学表面和光学介质。 _J N$zZ{ s<GR
? Q5kf-~Jx+ 4. 光线追迹系统分析器-选项 UWf@(8 ?y1G,0, T@{}! ■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 t'7A-K=k3 ■ 可以选择选取光线的方法: F\)?Ntj)>@ — 在x-y-网格 $G,#nh2 oD — 六边形 nQHQVcDs8 — 自由选取 *(w#*,lv ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 bvR0?xnq 0q ! 5. 系统的3维视图 WxgA{q7: UA%tI2
oMw#ROsvC 6. 其他系统参数 z:Q4E|IX ■ 系统由单色平面波照明 gO9\pI2 ■ 照明波长266.08nm s|q]11r+H ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ~T'!.^/ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 ah8xiABa — 一个虚拟屏位于焦平面 JKJ+RkXf3 — 光束尺寸探测器置于焦平面 'Cq)/}0 ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 >EJ`Z7E6 +eIX{J\s fRow@DI\ DO5H(a kJfMTfl, 7. 光线追迹系统分析器的结果 Iu=n$H ~4}'R_
光线经过整个光学系统的三维视图 Wh7}G
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大) xDtJ&6uFw V\=QAN^ V`,tu `6 ?Z{:[. c_RAtM<n aR@s.
ll 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 ]NRQM8\ PDQ\ND XW2{I.:in> ■ VirtualLab可用于计算点列图。 ~d)2>A2: ■ 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。 9NPOdt:@ ■ 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。 )r +o51gp ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色 '(S@9%,aK1 d8V)eZYXy~ 9. 焦平面上的结果 TM?RH{(r !=t.AgmL 1#OM~v6B ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 <aVfgVS ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ~V:@4P ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm ^~65M/ ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 +kdZfv> ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 O>~ozW& rT}k[ 10. 总结 C EMe2~ ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 F%s'R 0l ■ 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。 &|j^?ro6 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 !}$,) ~<+H ■ 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)。 +|OrV'
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