示例.0082(1.0) EX,>V,.UV uwwR$
(\7 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 @16GF!.
`YhGd?uu$ 1. 描述 nrac)W ■ 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。 =uP?
?E ■ 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。 Xu$>$D#a ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 `v*HH}aDO
mjeJoMvN)H 2. 系统 YT(N][V h"FI]jK|} 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
VD=H=Ju 3. 透镜系统组件编辑 mxNd_{n
;1k&}v&
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ,54z9F`
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 QLqtE;;)JK
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 L(y70T
■ 包括序列光学表面和光学介质。 O}M-6!%<,
ON2o^-%= Hw \of 4. 光线追迹系统分析器-选项 t3<MoDe7`r 2`o
@L $ XjijD9R
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 'ZbWr*bo
■ 可以选择选取光线的方法: 3h7RQ:lUi
— 在x-y-网格 )/RG-L
— 六边形 JR!-1tnc
— 自由选取 C4+DZ<pE
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 fyQOF ItM tZ_'>7) 5. 系统的3维视图 JFT$1^n *5)UIRd
VN`.*B|9[ 6. 其他系统参数 3FBL CD3 ■ 系统由单色平面波照明 'Lu<2=a~ ■ 照明波长266.08nm EI_-5Tt RD ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: Oeh A3$|# — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 z\ZnxZ@ — 一个虚拟屏位于焦平面 JK$3qUDnI — 光束尺寸探测器置于焦平面 dl4n-*h ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 jVff@)_S YBt=8`r q5;dQ8Y? L}h_\1 ~?\U];l 7. 光线追迹系统分析器的结果 f,G*e367: }0'LKwIR 光线经过整个光学系统的三维视图
jQ{ @ol}n 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
o/Ismg-p Xg dBLb q`xc h[H Z^kE]Ir#EV M%E<]H2;S sOhn@*X 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 f@i#Znkf*? HE&)N
clY 5r5on#O&
■ VirtualLab可用于计算点列图。 =u2 z3$
■ 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。 yCQvo(V[F
■ 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。 IxbQ6
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
TiD#t+g
mG[jR*JW 9. 焦平面上的结果 $_S-R
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:E9pdx+
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Lm[,^k
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 URb8[~dR:
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm \c2x
udU
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 o;@~uU
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 'g%:/lwA [FBS|v#T 10. 总结 cN@_5 ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 .i*oZ'[X ■ 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。 ]'5Xjcx ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ~vXbh(MX ■ 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)。 f1vD{M; )0/9
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rl}<&aPH QQ:2987619807 jSjC43lh