示例.0082(1.0) #`^}PuQ H8=N@l 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 /l3V3B7
,CJWO bn3 1. 描述 ,KH#NY] ■ 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。 I^.Om]) ■ 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。 Q3'llOx ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 6bg
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hW<%R]^| 2. 系统 PrqlTT}Px Lj({[H7D! 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
cZ,b?I"Q% 3. 透镜系统组件编辑 n9\TO9N
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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。 {p2!|A&a
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 cVv=*81\
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 Da*?x8sSL
■ 包括序列光学表面和光学介质。 <sbu;dQ`
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O?VRI 4. 光线追迹系统分析器-选项 r `=I M/f<A$xx_ E_rI?t^
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 #^0R&) T
■ 可以选择选取光线的方法: q1x`Bj
— 在x-y-网格 zpn9,,~u
— 六边形 7sCG^&Y
— 自由选取 h,:m~0gmj
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 LBeF&sb6 e+7"/icK 5. 系统的3维视图 [>I<#_^~ (XTG8W sN
>Er|Jxy 6. 其他系统参数 ;?Tbnn Wn ■ 系统由单色平面波照明
z_$% -6 ■ 照明波长266.08nm |l^uEtG ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: dl)Y'DI — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Qp5VP@t — 一个虚拟屏位于焦平面 -m zIT4 — 光束尺寸探测器置于焦平面 XX TL.. ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ,Fl)^Gl8? ?>:g?.+ 0],r0 4\N;2N Pbn*_/H 7. 光线追迹系统分析器的结果 /{J4:N'B> L<cx:Vz 光线经过整个光学系统的三维视图
H7Rx>h_ 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
C3f' {} "S]0 q[_VuA]& KZY}%il!` 9rX&uP)j^# (S5R!lpO 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 _Ay9p[l .hb:s,0mP cl3K<'D
■ VirtualLab可用于计算点列图。 %IA\pSE
■ 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。 ?zMHP#i
■ 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。 7aRi5
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
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ys^oG$lq 9. 焦平面上的结果 Y] _ruDIW
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■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 RLXL&
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 fw~Bza\e
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm tY<4%~%X
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 UgSB>V<?
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 NNR`!Pty .VJMz4$]O 10. 总结 8'[7
)I= ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 {]!mrAjD ■ 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。 L#{S!P," ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 <al(7 ■ 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)。 Sv#XIMw{,