示例.0082(1.0) 4Y5lP00!} 6Lc{SR 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 E#!tXO&,
v6C$Y+5~ 1. 描述 |ns
B'Q ■ 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。 :*} -,{uX ■ 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。 L~+/LV ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 S 6CI+W
'CMbqLk# 2. 系统 T T@U_^o (hJ&`Tt 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
&.l^> # 3. 透镜系统组件编辑 mPL0s
kz\Ss|jl
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 2Onp{,'}
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 X`6"^
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■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 }6_*i!68"U
■ 包括序列光学表面和光学介质。 ({OQ
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/rIyW?& f K0YQ b&*k 4. 光线追迹系统分析器-选项 s(Bcw`'# *\(MG|S >t_h/:JZ)
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ?Kt F!:_C
■ 可以选择选取光线的方法: (Z0_e&=*
— 在x-y-网格 g\% Z+Dc
— 六边形 M ui\E
— 自由选取 @C|nc&E2s
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 U4.$o]58 VIHuo, 5. 系统的3维视图 kV+%(Gl8 1Q/=s,{u
#CV]S4/^ 6. 其他系统参数 Vw|P;LLl` ■ 系统由单色平面波照明 =%B5TBG ■ 照明波长266.08nm 4{@{VsXN ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: lrAhdi — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 p0[+Zm{#l — 一个虚拟屏位于焦平面 /9e?uC6 — 光束尺寸探测器置于焦平面 ?I[*{}@n" ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 >UQY3C E<jW;trt_ !:PiQ19
'u rz0)S
py6 o! l Ykud 7. 光线追迹系统分析器的结果 mqj-/DN6* " Lh&s<[ 光线经过整个光学系统的三维视图
q;}iW:r&Q 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
Ptc+ypTu Gl@{y ( Pa6pq;4St }T0O~c{$i &+n9T?+b R
RE8|%p;B 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 DXo]O}VF o]Xt2E 0k#7LubWZl
■ VirtualLab可用于计算点列图。 =W &Mt
■ 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。 QtwQVOK
■ 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。 D#AqZS>B
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
[~u!*W
Zwm/ c]6` 9. 焦平面上的结果 RC/45:hZZ
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■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 vQ
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■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 8PzGUn;\
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm -OSj<m<
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 |{&M#qXe
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 >{N}UNZ$} >MGWN 10. 总结 |mP};&b ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 <sw@P":F ■ 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。 ~ ;LzTL ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 @zC6` ■ 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)。 Bb:C^CHIQm