关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 "3W!p+W
0(h *<g: 1. 描述 Jcy ■ 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%(pbG-X. ■ 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
+if ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 fo^M`a!va0
26&^n
Uy 2. 系统 +kmPQdO;*/ 7{2knm^ 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
vH9/}w2 3. 透镜系统组件编辑 >n{(2bcFs
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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。 Ay22-/C|@
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 W1i Kn
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 v_En9~e^n
■ 包括序列光学表面和光学介质。 |U>BXX P
SzMh}xDh2 5JBenTt 4. 光线追迹系统分析器-选项 5a&[NN .YKQ6 `[2nxP>w`
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 7_?:R2]n
■ 可以选择选取光线的方法: D/"[/!
— 在x-y-网格 w%g@X6
— 六边形 FU E/uh
— 自由选取 Q+[gGe
JUF
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ;Z%ysLA ?TLMoqmXM{ 5. 系统的3维视图 _A;jtS)SY D
N GNc
}[SWt3qV1 6. 其他系统参数 o5-oQ_j ■ 系统由单色平面波照明 V#'sH ■ 照明波长266.08nm &>ii2% 4 ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 50F6jj — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 [>=D9I@~ — 一个虚拟屏位于焦平面 x;?4A J{ — 光束尺寸探测器置于焦平面 @{:E&K1f ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 !-m(1 G29PdmY$< BOQ2;@:3 {+0]diD -SGR) 7. 光线追迹系统分析器的结果 {Nuwz|Ci !;x 光线经过整个光学系统的三维视图
dP=1* 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
zQMsS y+)][Wa0 )O#]Wvr Zz'(!h Uy bN`oQ.Z 4 RFU(wek 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 :Ag]^ot MRwls@z= EW%%W6O6
■ VirtualLab可用于计算点列图。 `(vgBz`e[
■ 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。 Qx1ZxJz #
■ 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。 W/<]mm~95
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
Jx9S@L`
Og4 X3QG 9. 焦平面上的结果 KdHR.;*
"WdGY*r
R] tHd=kf
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 E ~<SEA
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 YAv-5
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm R]VY
PNns
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 /J]Yj,
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 LYhgBG, q(M[ij 10. 总结 S7N3L." ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。
({zt=}r, ■ 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。 }QU9+<Z[r ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 G(~d1%( ■ 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)。 %6j|/|#]