示例.0082(1.0) o1)8?h 41NVF_R6J 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 hO0g3^
5nv1%48Ri 1. 描述 %M
u$0~ct" ■ 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。 OzS/J;[PO[ ■ 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。 Wd]MwDcO ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 IJv+si:k
<}bF49z 2. 系统 2~RG\JWTA +'!Y[7|9iv 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
J:oAzBFpA 3. 透镜系统组件编辑 OGn-~
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":V,&o9n
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 HAc1w]{(
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ~dlpoT
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 (I\qTfN4
■ 包括序列光学表面和光学介质。 qotWWe#
jC_m0Iwc klSA Y 4. 光线追迹系统分析器-选项 FgTWym_ y]b&3& Rxk0^d:sNi
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 #7|73&u(
■ 可以选择选取光线的方法: feG#*m2g
— 在x-y-网格 R;`C;Rbf
— 六边形 Q+a"Z^Z|
— 自由选取 SCo; Ek
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 6"<q{K jCp`woV 5. 系统的3维视图 x f<wM]& -SN6&-#c_
5Sz}gP(' 6. 其他系统参数 =U,mzY( ■ 系统由单色平面波照明 Sgq?r-Q. ■ 照明波长266.08nm 67T=ku ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: vk.P| Y-; — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 $c }-/U 8 — 一个虚拟屏位于焦平面 ~NG+DyGa= — 光束尺寸探测器置于焦平面 LGT?/gup ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 R/Z
zmb{ ,WtJ&S7? Z,7VOf6g }0~X)Vgm( |ZtNCB5{^j 7. 光线追迹系统分析器的结果 'mO>hD`V Er@OmNT 光线经过整个光学系统的三维视图
Q?/qQ}nNw 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
W.Z`kH *B ,yH\nqEz E D^0t 5%RiM|+ {B[ }}wX$ ubUVxYD? 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 yZkS
f[wxt n'r a6!|#rt
■ VirtualLab可用于计算点列图。 ]-cSTtO
■ 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。 DhD^w;f]
■ 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。
()e|BFL .
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
#eIFRNRb)
ZY=a[K 9. 焦平面上的结果 Cf>(,rt};
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#jM-XK
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 >)+N$EN
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 y_r(06"z1
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm b)@rp
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 bXk(wXX
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 CaR-Yk
4d\V=_);r 10. 总结 N5. B"l ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 CD[}|N ■ 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。 VhN 6
oI ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ZdgzPs" ■ 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)。 nt8&Mf