示例.0082(1.0) MPg)=LI W_(j3pV?Ml 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 SdxDa
0e ~JMUb 1. 描述 3/e.38m| ■ 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。 Y}|X|!0x ■ 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。 'RYIW/a ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。
mt p+rr
!_D0vI; 2. 系统 e+BQww e9 5Lo+:f 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
&LZn
FR 3. 透镜系统组件编辑 ?5|>@>
q{I%Q)t)gU
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 j2.|ln"!
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ~{B7 k:
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 MvHm)h
■ 包括序列光学表面和光学介质。 0c'<3@39k|
yyRiP|hJ g:D>.lKd 4. 光线追迹系统分析器-选项 R0]1xGz 0gy/:T lVR~Bh
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ?2;&O`x*
■ 可以选择选取光线的方法: *,8^@(th
— 在x-y-网格 zrL$]Oy}x
— 六边形 K'Tm_"[u
— 自由选取 Z/;(fL
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 }{qZ[/JwqN y'~U%,ki6 5. 系统的3维视图
bv9i*] EQyC1j
zRl3KjET 6. 其他系统参数 X!Mx5fg ■ 系统由单色平面波照明 }=UHbU.n~! ■ 照明波长266.08nm 6]_pIf ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: t?ZI".> — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 M7a.8-!1 — 一个虚拟屏位于焦平面 o]` *M| — 光束尺寸探测器置于焦平面 YX7L?=;.@ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 '(VJ&UlS2 ?'#`
nx(! WJndoB.f[2 goRL1L,5 }Qc@m9;bH 7. 光线追迹系统分析器的结果 `d
+Da=L ?m=N]!n 光线经过整个光学系统的三维视图
+EAsW(F1 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
k\YG^I `PdQX.wN w d^': |zNX=mAV ia~HQ$'+n V>%rv'G8 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 69?wc! wj<6kG B5VKs,g
■ VirtualLab可用于计算点列图。 bv9]\qC]T<
■ 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。 0r] t `{H
■ 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。 r
CHl?J
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
gQelD6c
d>&,9c% 9. 焦平面上的结果 =:,g
e&F8m%t
He/8=$c%
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 >,Ci?[pf
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 N1S{suic
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm %2/EaaR
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 qIE9$7*X
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 +z\^t_"f Nk
8 B_{ 10. 总结 B+VubUPMS ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 4qbBc1,7y ■ 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。
4*#18<u5 ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 |=ba9&q ■ 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)。 B=T'5&