关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 3'NL1d u
\:)o'- 1. 描述 D0_x|a ■ 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。 {~{s =c0 ■ 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。 'f<_SKd ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 NGeeD?2~
*Zo o 2. 系统 2*;Y%NcP[ u$ / ]59 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
vCe<-k 3. 透镜系统组件编辑 <("w'd}
L5P}%1 _
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 -{sv3|P>
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 5x'y{S<
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 (dprY1noC
■ 包括序列光学表面和光学介质。 = 8e8!8
:^L]Da3 x!Y@31!Dy 4. 光线追迹系统分析器-选项 aI#n+PW _+Kt=;Y8 )h!l%72
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 }4ju2K
■ 可以选择选取光线的方法: 6&Ir0K/
— 在x-y-网格 V.[#$ip6:
— 六边形 P+|8MT0
— 自由选取 %YAiSSsV
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 NjyIwo0 ; SM^ 5. 系统的3维视图 hd
BC ^n aw~EK0yU
:pu{3-n. 6. 其他系统参数 .qPfi]
ty ■ 系统由单色平面波照明 #\["y%;W ■ 照明波长266.08nm \uPTk)oaB ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 491I — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Qg.:w — 一个虚拟屏位于焦平面 EKw\a — 光束尺寸探测器置于焦平面 w1G.^ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ymCIk/\ 25[/'7_" RUtS_Z& v fDb9QP <~*Ol+/ 7. 光线追迹系统分析器的结果 OkUpgXU !QspmCo+ 光线经过整个光学系统的三维视图
5hK\YTU 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
[k}\{i> 291|KG v('d H"Y o+Z9h1z%, X($SBUS6 R u-rp^a 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 mcG$V0D <{ HwuPjc# =Q/>g6
■ VirtualLab可用于计算点列图。 *v3
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■ 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。 93DBZqN
■ 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。 [wG%@0\
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
>MrU^t
x@}Fn:c!5 9. 焦平面上的结果 34:EpZO@
I!O S&8:u
!l^AKn|
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 S$WM&9U
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 c10).zZ
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm lHqx}n@e
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 A$6b=2hc>
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 LTct0Gh W10fjMC}^ 10. 总结 1z:N$O_v ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 H\bIO!vb ■ 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。 Q>ytO'v1 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 aB'@8[]z ■ 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)。 NvZ?e