关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 xrx{8pf
7=XQgbY/ 1. 描述 9[DQ[bL ■ 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。 ~\dpD ■ 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。 Fk D ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 ezTu1-m
mFayU w 2. 系统 Qo C>cc!+n%H 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
[i[G" %Q 3. 透镜系统组件编辑 !s,<hU#
,4j$kR
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 La%\-o
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 l^xkXj
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 IyG5Rj2
■ 包括序列光学表面和光学介质。 aM 0kV.O
kN9S;o@) DHpU?;|3 4. 光线追迹系统分析器-选项 QxnP+U~N N&NOh|YS R+]p
-NI^
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 8DTk<5mW~
■ 可以选择选取光线的方法: ..FUg"sSO
— 在x-y-网格 iM2
EEC
— 六边形 3sGrX"0D
— 自由选取 MIa].S#
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 4 E3@O J'9&dt 5. 系统的3维视图 GQqw(2Ub} 1E$Z]5C9
S "oUE_> 6. 其他系统参数 qNHS 1 ■ 系统由单色平面波照明 <6<uO\B\ ■ 照明波长266.08nm d1e'!y}R5 ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ulfpop*2 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 wdBytH6r. — 一个虚拟屏位于焦平面 rQ}4\PTi
— 光束尺寸探测器置于焦平面 ]+0-$t7Y ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 y NV$IN% N(vbo XeDU
, :Tuy]]k (/YC\x? 7. 光线追迹系统分析器的结果 `H$s-PX 4NR,"l) 光线经过整个光学系统的三维视图
SNvK8,"g 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
t{~"vD9Am !P@u4FCs "EEE09~l\ qjR;c&
q R \(T;@r 0O-p(L= 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 74gU4T }/c.>U #PXl*~PrQ/
■ VirtualLab可用于计算点列图。 |Q9S$l]
■ 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。 s+zb[3}
■ 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。 DDAqgx
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
YD@V2gK
nOQ+oqM< 9. 焦平面上的结果 uzp!Y&C
7/Lbs
v@>hjie
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 ! FHNKh
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 AX'(xb,
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 5\|[)~b
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 yE"hgdL
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 Y2<#%@%4 *<9 D] 10. 总结 J=zZGd% ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 nWXI*%m5 ■ 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。 K:'pK1zy ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ?rBj{]= ■ 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)。 AZl=w`;/O%