1. 描述 [`fq4Ky ■ 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。 J5Fg]O* ■ 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。 X{#@ :z$ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 Ai->,<Ig]
d!KX.K\NM, 2. 系统 Lx?bO`=qg7 45j+n.9=
文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
! qcu-d5b 3. 透镜系统组件编辑 @mJN
OV8b~k4=
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ;*W]]4fy
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 qW7"qw=
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 4&ea*w
■ 包括序列光学表面和光学介质。 aG}9Z8D
pN0c'COy^ qqzQKN 4. 光线追迹系统分析器-选项 a
LmVOL{ mZ;yk( I9F[b#'Pn
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 :GK{JP
■ 可以选择选取光线的方法: D hZtiqL#_
— 在x-y-网格 N0vd>b
— 六边形 Xp} vJl
— 自由选取 Xb^\{s?b
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 M+hc,;6 oLr"8R\d>t 5. 系统的3维视图 YRp\#pVnZ M@'V4oUz
\aZ(@eF@@Q 6. 其他系统参数 R\.huOJh ■ 系统由单色平面波照明 Bd
NuhV`0 ■ 照明波长266.08nm rIb[gm)Rk ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: z)VIbEy — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 =(n'#mV — 一个虚拟屏位于焦平面 z t,-O7I'1 — 光束尺寸探测器置于焦平面 .v" lY2:N ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ax^${s|{- Ox~'w0c,f qz0v1057# .897Z|$VB 0X0D8H(7Q 7. 光线追迹系统分析器的结果 :x{Q 4{vd6T}V! 光线经过整个光学系统的三维视图
+1)C&: 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
#`p>VXBj! bf74 " <Y#R]gf1 7@lXN8_f N9n1s2;o H~ZSw7!M8 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 \OU+Kl< 7&At_l_ w@: ]]R
■ VirtualLab可用于计算点列图。 ^X&9"x)4
■ 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。 X#3<hN*v
■ 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。 R82Y&s;
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
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OpL 6Y+< 9. 焦平面上的结果 +
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GBphab|
Z>,X$Y6<
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 *.*:(7`
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 -Y[-t;
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 4 P;O8KA5y
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 [*vN`AfE
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 Pu^~]^W) *(`.h\+ 10. 总结 iCK$ o_`? ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 >o} ati ■ 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。 lBn*G&(P ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 vUK>4^{J5 ■ 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)。
O2,g]t~C