示例.0082(1.0) 9<W0'6%{/ (S&X??jfB5 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 q{[}*%
?tQUZO 1. 描述 TGY^,H>J ■ 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。 Azxy!gDT" ■ 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。 ,3qi]fFLMe ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 L*6Tz'Qp
r2]:'O6 2. 系统 1X.5cl?V 6(f[<V!r 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
vA10'Gx' 3. 透镜系统组件编辑 4xjk^N9
w[qWr@
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 gxycw4kz
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ^!3Sz1
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ~raRIh=
■ 包括序列光学表面和光学介质。 fpwge/w
l
Ztq_* Fl B-
N 4. 光线追迹系统分析器-选项 dBE
:rZu ]6v6&YV ~Yv"=
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ~N&j6wHg#
■ 可以选择选取光线的方法: wv|:-8V
— 在x-y-网格 QHUoAa`6v
— 六边形 \h~;n)FI
— 自由选取 N1jj\.nB
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 3+;]dqZ ?_3K]i1IS 5. 系统的3维视图 w&8gA[y*u cfyN)#9
P ^R224R 6. 其他系统参数 {e/Qs|a
R ■ 系统由单色平面波照明 r5xu#%hgp; ■ 照明波长266.08nm 8p }E ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 4nzUDeI3MG — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 U{gJn#e/. — 一个虚拟屏位于焦平面 w8:~LX.n — 光束尺寸探测器置于焦平面 R;,+0r^i ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 &Y;z[+(P ;]3Tuq 6 :K~w<mMJ 'KMyaEh.u ~v$gk 7. 光线追迹系统分析器的结果 i|0H {q m*tmmP4R 光线经过整个光学系统的三维视图
)s4#)E1
光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
a02@CsH xV @X%E "15mOW(!+ JeU|e$I4> 6H\3 J~9l+? 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 #8z2>&:| NdZv* *D!$gfa
■ VirtualLab可用于计算点列图。 w+(bkqz]
■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 J)D/w[w
■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 LRW7_XYz
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
>_XRh
by,"Orpwq; 9. 焦平面上的结果 TXD\i Dq
RR>Q$K
c&z@HEzV7
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 %|bqL3)a_
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 B@D3aOvO
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm @6w\q?.s
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 ,Ua`BWF
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 {SVd='!V 2uu"0Rm% 10. 总结 @JVax -N ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 hdJW#,xq ■ 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。 #Y`GWT1== ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 fx2r\ usX[ ■ 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)。 @U08v_,