示例.0082(1.0) z~A||@4' `U#*O+S-^ 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 VDx=Tsu-
@mNf(& 1. 描述 v~?d7p{ ■ 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。 z=N'evx~ ■ 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。 Fm`hFBKW ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 WT;=K0W6&
S3MMyS8 2. 系统
3:PBVt= ;jfjRcU 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
zKx?cEpE 3. 透镜系统组件编辑 a^~T-;_V
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■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 yXh=~:1~
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 (WVN*OR?
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 m[LIM}Gu
■ 包括序列光学表面和光学介质。 oA(jtX[(
IU{~{(p" E=Ah_zKU 4. 光线追迹系统分析器-选项 hvtg_w6K <?yAIhgN* czi$&(N0w$
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Gx|$A+U
■ 可以选择选取光线的方法: rqxoqc Z
— 在x-y-网格 05gU~6AF
— 六边形 MG*#-<OV.
— 自由选取 <*V%!pwIG
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ` Xhj7%> ax[-907 5. 系统的3维视图 )-xx$0mL- M9.jJf
Fx0E4\- 6. 其他系统参数 rZLTai}`>
■ 系统由单色平面波照明 WNrgqyM ■ 照明波长266.08nm {VE\}zKF ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: M/x49qO# — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 eGHxiC — 一个虚拟屏位于焦平面 6%sX<)n%] — 光束尺寸探测器置于焦平面 Rb
Jl; ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 luACdC N\ChA]Ck q(p]6Ha| 'h53:?~ 3,DUT{2 7. 光线追迹系统分析器的结果 7m~.V[l1 +)k%jIi! 光线经过整个光学系统的三维视图
wwE`YY 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
Azvj(j S@*lI2 wa-#C,R\_# [`Seh $ Jte:U*2 2kzm(K 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 HR]*75}e 0}}b\!]9 Z`y%#B6x.
■ VirtualLab可用于计算点列图。 !LB#K?I
■ 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。 hC2 @Gq
■ 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。 O
W`yv
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
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j;}!Yn 9. 焦平面上的结果 r#hA kOw
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■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 #~QkS_
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 KnK8\p88\
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm MG6taOO!
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 *%'nlAX6%
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 12r]"?@|s C]H'z 10. 总结 zv/owK ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 PCKgdh}, ■ 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。 h2~b%|Pv ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 $}_a`~u ■ 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)。 <E/"v 93I.Wp_{
-aj) _.d QQ:2987619807 Qn0 1ig