1. 描述 fu!T4{2 ■ 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。 );!ND% ■ 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。 [ cB^6v ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 sQgz}0_=)
("a@V8M`$F 2. 系统 #L.,aTA< xNIrmqm5] 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
<+*0{8?0
3. 透镜系统组件编辑 'Ix@<$~i3F
GN_L"|#)=
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 (2b${ Q@V
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 -E}X`?WhD
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 B{/og*xd*1
■ 包括序列光学表面和光学介质。 MFq?mZ,
$OZ= L
U`6|K$@ 4. 光线追迹系统分析器-选项 \c\~k0u f\R_a/Us $`lWW6>P
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 .=eEuH
■ 可以选择选取光线的方法: gXI-{R7Me
— 在x-y-网格 {F<0e^*
— 六边形 y]Nk^ga:U6
— 自由选取 JMB#KzvN[
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 y`oj\ bUcp8 5. 系统的3维视图 s)WA9PiC .2%t3ul[
`t/j6e] 6. 其他系统参数 C+'-TLeu ■ 系统由单色平面波照明 u[**,.Ecg ■ 照明波长266.08nm ec; ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: yy3x]%KK — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 3@" :& — 一个虚拟屏位于焦平面 O+W<l:|$ — 光束尺寸探测器置于焦平面 P^OmJ;""D ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Pm%xX~H Fv]6an. {@2+oOuYfN ]$ d ;P 'xta/@Sq 7. 光线追迹系统分析器的结果 9\EW~OgTu i+14!LlI 光线经过整个光学系统的三维视图
?t%{2a<X 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
*+rfRH]a E_~e/y"- [;wJM|Z J0 ;B@#,6t/ _&]7 s?HK2b^;D 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 PE5*]+lW. '1D$ ; XncX2E4E
■ VirtualLab可用于计算点列图。 AO8 #l
YP?
■ 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。 :;_}Gxx
■ 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。 x\'3UKQP+^
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
f+9eB
:#g.%& 9. 焦平面上的结果 Tz)Ku
z]9t 5I
85!]NF
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 =6U5^+|d
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 C&yZ` [K
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm jOT/|k
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 lW5Lwyt8
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 x_~_/&X5 Y/J~M$9P, 10. 总结 D9TjjA|zS ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 '!A}.wF0 ■ 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。 rA
={;` ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 HWV A5E[`Y ■ 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)。
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