关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 ]VI^ hhf
t-\+t<; 1. 描述 *6Wiq5M>. ■ 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。 1h,iWHC ■ 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。 &LLU@ | ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 uFkl^2
+:MSY p 2. 系统 !_Lmrs F? #3 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
zm_8a!.
3. 透镜系统组件编辑 *;<fh,wOk
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■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 SI7rTJ]/
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 \v2!5z8|
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 q}{E![ZTu
■ 包括序列光学表面和光学介质。 U&^q#['
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W(@p` 4. 光线追迹系统分析器-选项 QS#@xhH T ,lM(2S[ =2R4Z8G
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Bx?3E^!T
■ 可以选择选取光线的方法: xGd60"w2
— 在x-y-网格 "Y&I#&$b\
— 六边形 }d[(kC_
— 自由选取 A
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■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 z:QDWH Hm-#Mpw 5. 系统的3维视图 'Y?-."eKh RY-iFydPc
",#.?vT` 6. 其他系统参数 -]N2V'QB ■ 系统由单色平面波照明 X 4;U4pU# ■ 照明波长266.08nm 3smkY ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 2#wnJdr6E — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 )2f#@0SVL — 一个虚拟屏位于焦平面 }Fe~XO` — 光束尺寸探测器置于焦平面 wh:;G`6S ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 i VSNara {R1]tGOf yV^Yp=f_ -^p{J
TB+ (:oF\ 7. 光线追迹系统分析器的结果 |#Gxqq' u~uzKG 光线经过整个光学系统的三维视图
>* -IIo 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
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1| Wf~^,]9N g )hEzL0k iOfm:DTPr =
0 ~4k# %4~"$kE 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 YvY|\2^K ^y5A\nz& 4n,&,R r#
■ VirtualLab可用于计算点列图。 6 @f>
■ 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。 LuS@Kf8N+
■ 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。 a&s34Pd
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
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Z-@nXt 9. 焦平面上的结果 u8f\)m
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■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 WjVBz
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 Qz(D1>5I?
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm mWviWHK
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 xm m,-u
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 @c~Z0+Ji x@#>l8k? 10. 总结 (4H\ho8+mp ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 Ah2@sp,z ■ 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。 0]d;)_`@ ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 }?[];FB ■ 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)。 Q{/z>-X\x