示例.0082(1.0) DA=1KaJ . bS rZ{l 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 =}R~0|^
o&$hYy"<.L 1. 描述 tD-gc''H ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 _{Y$o'*#I ■ 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。 tpYa?ZCM
■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 tjxvN 4l
? )_7U 2. 系统 /{X_
.fv<v w$>3pQ8d 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
{/ &B!zvl 3. 透镜系统组件编辑 :JlDi>B
0S.?E.-&0
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 WZ?!!
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 H]Wp%"L
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 +< KNY
■ 包括序列光学表面和光学介质。 }V]eg,.BJ
R1'`F{56 LgHJo-+> 4. 光线追迹系统分析器-选项 TyOH`5D ^>m^\MuZ g.a| c\WH
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ;|TT(P:d
■ 可以选择选取光线的方法: 8=Q VN_
— 在x-y-网格
maDz W_3
— 六边形
zu<3^=3
— 自由选取 TpP8=8_Lh
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ~G`J
r ^,V[nfQR 5. 系统的3维视图 2[up+;%Y yr{B5z,
0M8.U 6. 其他系统参数 |+NuYz? ■ 系统由单色平面波照明 5@P-g ■ 照明波长266.08nm te'*<HM ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: X/+OF'po — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 ;fGx;D — 一个虚拟屏位于焦平面 n93zD*;5 — 光束尺寸探测器置于焦平面 XP;x@I#l ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 ]US[5)EL- 1V%'.l9 \L[i9m| e H06Bj(Y! CLN+I'uX0 7. 光线追迹系统分析器的结果 M !{'ED m;/i<:` 光线经过整个光学系统的三维视图
x~/+RF XF 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
B*@6xS[IL |Td5l? R8<eN9bJ9 QIV%6q+*R r(`nt-o@ 0H:dv:#WAI 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 @2e2^8X7f DU{bonR` 5I,$EGG
■ VirtualLab可用于计算点列图。 /cY^]VLe
■ 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。 _e'Y3:
■ 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
_iO@
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
<k]qH-v4
F~_;o+e;X 9. 焦平面上的结果 Z2p> n`D
L2|aHI1'l
6^YJ] w
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 @Fx@5e
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 .ECHx Dp
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm BUC,M:J+H
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 @]'SeiNp
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 RJc%,
]: xb$yu.c 10. 总结 ._<ii 2K' ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 \6sQJq ■ 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。 Eark) ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 /EFq#+6 ■ 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)。 :oa9#c`L