关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 -@ #b<"1
/U<-N'| 1. 描述 EWN$ILdD ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 p#.B Fy ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 bG+p ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 '<f4POy!
LBtVK, ? 2. 系统 ]sO}) YZ\$b=- 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
=mCUuY# 3. 透镜系统组件编辑 k%QhF]
zW%-Z6%D
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 aPB %6c=
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 9>psQ0IRvr
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 io
cr
■ 包括序列光学表面和光学介质。 xc R
'6{q;Bxo V_U$JKJ1= 4. 光线追迹系统分析器-选项 EF0{o_ kgK7 T uc%75TJ@
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 3a#637%
■ 可以选择选取光线的方法: EA75
D&>I
— 在x-y-网格 #e&j]Q$Eh
— 六边形 TEB%y9
— 自由选取 AEK * w4
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 H's67E/>* =KNg "| 5. 系统的3维视图 e~J% NU '& H7"I+qE-G
IGql^,b 6. 其他系统参数 XPzwT2_E ■ 系统由单色平面波照明 =b,$jCv<,5 ■ 照明波长266.08nm |x{:GWq ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: M#})
— 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 xpFu$2T6P. — 一个虚拟屏位于焦平面 )aquf<u@ — 光束尺寸探测器置于焦平面 *ok89ad ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 3Q[]lFJ}F KBzEEvx/$ yqlkf$? e@p` -;< ?`\<t$M 7. 光线追迹系统分析器的结果 +Qu~UK\ B/E1nBobC 光线经过整个光学系统的三维视图
N&S:=x:$S 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
9|jIrS%/~ (0D0G-r: Q(AOKp,F
ceVej' ]S,I}NP {FQ
dDIj# 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 H|F>BjXn5 |\?-k C_O7
■ VirtualLab可用于计算点列图。 H)
q9.Jg
■ 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。 $q.8ve0&^
■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 GOH@|2N
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
R9S7p)B
HtY\!_Ea 9. 焦平面上的结果 :BMU c-[
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Ja]UZx
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 'ycs{}'
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 "TtK!>!.
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm =h&DW5QC
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 n{Jvx>);
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 P;hjr; &xH>U*c 10. 总结 X,O&X ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 Vize0fsD ■ 利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 ]}>GUXe)^ ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 v .r$]O ■ 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)。 ?{_dW=AQ1