示例.0082(1.0) Ajm C JYpgSr 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 \Dx;AK s
Z[G[.\0 1. 描述 A4tb>OM ■ 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。 4[lym,8C ■ 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。 ;%Zu[G`C ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ~LF/wx>
[*K.9}+G_ 2. 系统 a 7>^^?| N|2PW ~, 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
$xqX[ocor 3. 透镜系统组件编辑 m4on<5s/
8U)*kmq
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 x+bC\,q
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 mVd%sWD
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ts/Ha*h
■ 包括序列光学表面和光学介质。 M\A6;dz'
ZK4d;oa", L2Fi/UWM 4. 光线追迹系统分析器-选项 *5KDu$'(e fyF8RTm{ veAdk9
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 s^"*]9B"
■ 可以选择选取光线的方法: NtG^t}V
— 在x-y-网格 P
r2WF~NuO
— 六边形 1wy?<B.f
— 自由选取 T(=Z0M
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 $}t;c62 pS~=T}o 5. 系统的3维视图 ?s@=DDB\u ^@
Xzh:
> ofWHl[- 6. 其他系统参数 HE:]zH ■ 系统由单色平面波照明 G.~Ffk ■ 照明波长266.08nm xz-?sD/xe ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: fD*jzj7o, — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 y-uSpW — 一个虚拟屏位于焦平面 &9EcgazV — 光束尺寸探测器置于焦平面 Hyb_>n ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Y?V.O 48)D%867.; cDq*B*e &3|l4R\ ;TL>{"z`x 7. 光线追迹系统分析器的结果 6f^IAa| t+#vcg,G 光线经过整个光学系统的三维视图
kA/yL]m^S 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
hz+c]K lvH} 8lJ >W6?!ue_ bR<XQHl [JEf P/n|. g'NR\<6A 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 o|APsQE g f<vQb| @!*I
mNMI
■ VirtualLab可用于计算点列图。 H`4KhdqR
■ 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。 tu^C<MV
■ 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。 \;1nEjIA
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
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j/F:j5O* 9. 焦平面上的结果 HHL7z,%f
T%yGSk
fW$1f5g"
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 yeLd,M/I
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 EUbyQL
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm A&{eC
C
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 pp+z5
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 47)\\n_\z 6$t+Q~2G! 10. 总结 v,Z?pYYo ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 Yv3P]6c. ■ 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。 d
wku6lCk ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 @+sYwlA~ ■ 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)。 ir~4\G! 1sq1{|NW~
]f6,4[ QQ:2987619807 a&Me#H{